WO2020202989A1 - 端末装置、基地局装置、および、通信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、および、通信方法 Download PDF

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WO2020202989A1
WO2020202989A1 PCT/JP2020/008988 JP2020008988W WO2020202989A1 WO 2020202989 A1 WO2020202989 A1 WO 2020202989A1 JP 2020008988 W JP2020008988 W JP 2020008988W WO 2020202989 A1 WO2020202989 A1 WO 2020202989A1
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WO
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resource element
resource
mapped
physical channel
terminal device
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/008988
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English (en)
French (fr)
Inventor
李 泰雨
翔一 鈴木
渉 大内
友樹 吉村
智造 野上
会発 林
中嶋 大一郎
Original Assignee
シャープ株式会社
鴻穎創新有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社, 鴻穎創新有限公司 filed Critical シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, and a communication method.
  • the present application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2019-666464 filed in Japan on March 29, 2019, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access is a third generation partnership project (3GPP: 3 rd Generation It is being considered in the Partnership Project).
  • 3GPP 3 rd Generation It is being considered in the Partnership Project.
  • the base station device is also called an eNodeB (evolved NodeB), and the terminal device is also called a UE (User Equipment).
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape. A single base station device may manage multiple serving cells.
  • NR New Radio
  • IMT International Mobile Telecommunication
  • ITU International Telecommunication Union
  • Non-Patent Document 1 NR is required to meet the requirements assuming three scenarios of eMBB (enhanced Mobile BroadBand), mMTC (massive Machine Type Communication), and URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communication) within the framework of a single technology. There is.
  • One aspect of the present invention provides a terminal device for efficient communication, a communication method used for the terminal device, a base station device for efficient communication, and a communication method used for the base station device.
  • the first aspect of the present invention is a terminal device, in which a transmission unit that DFTs a modulation symbol transmitted on an uplink physical channel and transmits the modulation symbol using the uplink physical channel.
  • a receiver that receives information regarding the allocation of the uplink physical channel is provided, a first number of resource elements are allocated to transmit the uplink physical channel, and a second number of the modulation symbols are DFT.
  • the complex numerical symbol of the second number is generated, the number of the first resource elements that is the input of the IFFT is the third number, and the complex numerical symbol of the second number is the first number.
  • Part or all of the complex numerical symbol mapped to the second resource element is mapped to the resource element 3, and the second resource element and the third resource element are transferred from the first resource element to the third resource element.
  • NULL is mapped to the removed fourth resource element, and a part or all of the complex numerical value and NULL included in the first resource element are IFFT.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus, in which a modulation symbol received on an uplink physical channel is DFTed, and a receiving unit that receives the modulation symbol using the uplink physical channel.
  • a transmitter that transmits information about the uplink physical channel allocation, allocates a first number of resource elements to receive the uplink physical channel, and DFTs the second number of the modulation symbols. By doing so, the complex numerical symbol of the second number is generated, the number of the first resource elements that is the input of the IFFT is the third number, and the complex numerical symbol of the second number is the first number.
  • Part or all of the complex numerical symbol mapped to the second resource element is mapped to the resource element 3, and the second resource element and the third resource element are transferred from the first resource element to the third resource element.
  • NULL is mapped to the removed fourth resource element, and a part or all of the complex numerical value and NULL included in the first resource element are IFFT.
  • a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, which is a communication method used for a terminal device, in which a modulation symbol transmitted on an uplink physical channel is DFTed, and the uplink is described.
  • a first number of resource elements for transmitting the uplink physical channel comprising a step of transmitting the modulation symbol using the link physical channel and a step of receiving information regarding the allocation of the uplink physical channel. Is assigned, and by DFTing the modulation symbol of the second number, the complex numerical symbol of the second number is generated, and the number of the first resource elements that is the input of the IFFT is the third number.
  • the complex numerical symbol of the second number is mapped one-to-one to the second resource element having the second number contained in the first resource element, and the first number and the second number are A part or all of the complex numerical symbols mapped to the second resource element are mapped to the third resource element included in the first resource element corresponding to the difference, and the first resource element is described as described above.
  • NULL is mapped to the fourth resource element excluding the second resource element and the third resource element, and a part or all of the complex numerical value and NULL included in the first resource element are IFFT.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used in a base station apparatus, in which a modulation symbol received on an uplink physical channel is DFTed.
  • a first number of steps to receive the uplink physical channel comprising a step of receiving the modulation symbol using the uplink physical channel and a step of transmitting information about the allocation of the uplink physical channel.
  • the complex numerical symbol of the second number is mapped one-to-one to the second resource element having the second number contained in the first resource element, and the first number and the second number A part or all of the complex numerical symbols mapped to the second resource element are mapped to the third resource element included in the first resource element corresponding to the difference between the two and the first resource element.
  • NULL is mapped to the fourth resource element excluding the second resource element and the third resource element, and a part or all of the complex numerical value and NULL included in the first resource element are IFFTed.
  • the terminal device can efficiently communicate.
  • the base station device can efficiently communicate.
  • This is an example showing the relationship between the N slot symb , the subcarrier interval setting ⁇ , the slot setting, and the CP setting according to one aspect of the present embodiment.
  • It is the schematic which shows an example of the resource grid in the subframe which concerns on one aspect of this Embodiment.
  • It is a schematic block diagram which shows the structure of the terminal apparatus 1 which concerns on one aspect of this Embodiment.
  • It is a figure which showed an example of the interlace in this embodiment.
  • a and / or B may be a term including "A”, “B”, or "A and B”.
  • the parameter or information may include at least a parameter or information indicating the one or more values.
  • the upper layer parameter may be a single upper layer parameter.
  • the upper layer parameter may be an information element (IE: Information Element) including a plurality of parameters.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to one aspect of the present embodiment.
  • the wireless communication system includes terminal devices 1A to 1C and a base station device 3.
  • the terminal devices 1A to 1C will also be referred to as a terminal device 1.
  • the base station device 3 may be configured to include one or both of the MCG (Master Cell Group) and the SCG (Secondary Cell Group).
  • An MCG is a group of serving cells composed of at least a PCell (PrimaryCell).
  • An SCG is a group of serving cells including at least a PSCell (Primary Secondary Cell).
  • the PCell may be a serving cell given based on the initial connection.
  • the MCG may be configured to include one or more SCells (Secondary Cells).
  • the SCG may be configured to include one or more SCells.
  • a serving cell identifier is a short identifier for identifying a serving cell. The serving cell identifier may be given by an upper layer parameter.
  • At least OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • the OFDM symbol is a unit of the OFDM time domain.
  • the OFDM symbol comprises at least one or more subcarriers.
  • the OFDM symbol may be converted into a time-continuous signal in the baseband signal generation.
  • the subcarrier spacing configuration ⁇ may be set to any of 0, 1, 2, 3, 4, and / or 5.
  • the subcarrier spacing setting ⁇ may be given by the upper layer parameters.
  • a time unit (time unit) T c is used to express the length of the time domain.
  • ⁇ f max may be the maximum value of the subcarrier spacing supported in the wireless communication system according to one aspect of the present embodiment.
  • ⁇ f ref may be 15 kHz.
  • N f and ref may be 2048.
  • the constant ⁇ may be a value indicating the relationship between the reference subcarrier interval and T c .
  • the constant ⁇ may be used for the length of the subframe.
  • the number of slots contained in the subframe may be given, at least based on the constant ⁇ .
  • ⁇ f ref is the reference subcarrier interval
  • N f and ref are values corresponding to the reference subcarrier interval.
  • Transmission on the downlink and / or transmission on the uplink consists of a frame of 10 ms.
  • the frame is composed of 10 subframes.
  • the length of the subframe is 1 ms.
  • the length of the frame may be given regardless of the subcarrier spacing ⁇ f. That is, the frame setting may be given regardless of ⁇ .
  • the length of the subframe may be given regardless of the subcarrier spacing ⁇ f. That is, the subframe setting may be given regardless of ⁇ .
  • the number and index of slots contained in a subframe may be given for the setting ⁇ of a subcarrier spacing.
  • the first slot number n ⁇ s may be given in ascending order in the range of 0 to N subframe, ⁇ slot -1 within the subframe .
  • the number and index of slots contained in the frame may be given for the setting ⁇ of the subcarrier spacing.
  • the second slot numbers n ⁇ s, f may be given in ascending order in the range of 0 to N frame, ⁇ slot -1 in the frame .
  • One slot may contain consecutive N slot symbs of OFDM symbols.
  • the N slot symb may be given at least based on some or all of the slot configuration and / or the CP (Cyclic Prefix) setting.
  • the slot setting may be given by at least the upper layer parameter tdd-UL-DL-CompositionCommon.
  • CP settings may be given at least based on upper layer parameters.
  • CP settings may be given at least based on dedicated RRC signaling.
  • the first slot number and the second slot number are also referred to as slot numbers (slot indexes).
  • FIG. 2 is an example showing the relationship between the N slot symb , the subcarrier interval setting ⁇ , the slot setting, and the CP setting according to one aspect of the present embodiment.
  • the subcarrier interval setting ⁇ 2
  • the CP setting is normal CP (normal cyclic prefix)
  • the subcarrier interval setting ⁇ 2B
  • the CP setting is the extended CP (extended cyclic prefix)
  • the N slot symb at slot setting 0 may correspond to twice the N slot symb at slot setting 1.
  • An antenna port is defined by the fact that the channel through which a symbol is transmitted in one antenna port can be estimated from the channel in which another symbol is transmitted in the same antenna port. If the large scale property of the channel on which the symbol is transmitted on one antenna port can be estimated from the channel on which the symbol is transmitted on the other antenna port, the two antenna ports are QCL (Quasi Co-Located). ) Is called.
  • Large-scale characteristics may include at least the long-interval characteristics of the channel. Large-scale characteristics are delay spread (delay spread), Doppler spread (Doppler spread), Doppler shift (Doppler shift), average gain (average gain), average delay (average delay), and beam parameters (spatial Rx parameters). It may include at least some or all.
  • the fact that the first antenna port and the second antenna port are QCL with respect to the beam parameters means that the receiving beam assumed by the receiving side with respect to the first antenna port and the receiving beam assumed by the receiving side with respect to the second antenna port. May be the same.
  • the fact that the first antenna port and the second antenna port are QCL with respect to the beam parameters means that the transmitting beam assumed by the receiving side with respect to the first antenna port and the transmitting beam assumed by the receiving side with respect to the second antenna port. May be the same.
  • the terminal device 1 assumes that the two antenna ports are QCLs when the large-scale characteristics of the channel through which the symbol is transmitted in one antenna port can be estimated from the channel in which the symbol is transmitted in the other antenna port. May be done.
  • the fact that the two antenna ports are QCLs may mean that the two antenna ports are QCLs.
  • N mu RB, x may indicate the number of resource blocks are provided for setting mu subcarrier spacing for the carrier x.
  • N ⁇ RB, x may be the maximum number of resource blocks given for setting the subcarrier spacing ⁇ for carrier x.
  • the carrier x indicates either a downlink carrier or an uplink carrier. That is, x is "DL" or "UL".
  • N ⁇ RB is a name that includes N ⁇ RB, DL , and / or N ⁇ RB, UL .
  • NRB sc may indicate the number of subcarriers contained in one resource block.
  • At least one resource grid may be provided for each antenna port p and / or for each subcarrier spacing setting ⁇ and / or for each Transmission direction setting.
  • the transmission direction includes at least a downlink (DL: DownLink) and an uplink (UL: UpLink).
  • DL: DownLink downlink
  • UL: UpLink uplink
  • a set of parameters including at least a part or all of the antenna port p, the subcarrier interval setting ⁇ , and the transmission direction setting is also referred to as a first radio parameter set. That is, one resource grid may be given for each first set of radio parameters.
  • the carrier included in the serving cell is referred to as a downlink carrier (or downlink component carrier).
  • the carrier included in the serving cell is referred to as an uplink carrier (uplink component carrier).
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier (or carrier).
  • Each element in the resource grid given for each first set of radio parameters is referred to as a resource element.
  • the resource element is specified by the frequency domain index k sc and the time domain index l sym .
  • resource elements are identified by a frequency domain index k sc and a time domain index l sym .
  • the resource element specified by the frequency domain index k sc and the time domain index l sym is also referred to as a resource element (k sc , l sym ).
  • the frequency domain index k sc indicates any value from 0 to N ⁇ RB N RB sc -1.
  • N ⁇ RB may be the number of resource blocks given for setting the subcarrier spacing ⁇ .
  • the frequency domain index k sc may correspond to the subcarrier index k sc .
  • the time domain index l sym may correspond to the OFDM symbol index l sym .
  • FIG. 3 is a schematic view showing an example of a resource grid in the subframe according to one aspect of the present embodiment.
  • the horizontal axis is the time domain index l sym
  • the vertical axis is the frequency domain index k sc .
  • the frequency domain of the resource grid contains N ⁇ RB N RB sc subcarriers.
  • the time domain of the resource grid may contain 14.2 ⁇ OFDM symbols.
  • One resource block is configured to include N RB sc subcarriers.
  • the time domain of the resource block may correspond to a 1 OFDM symbol.
  • the time domain of the resource block may correspond to 14 OFDM symbols.
  • the time domain of the resource block may correspond to one or more slots.
  • the time domain of the resource block may correspond to one subframe.
  • the terminal device 1 may be instructed to perform transmission / reception using only a subset of the resource grid.
  • a subset of the resource grid also referred to as the BWP, may be given based on at least some or all of the upper layer parameters and / or DCI.
  • BWP is also called a band part (BP: bandwidth part). That is, the terminal device 1 may not be instructed to perform transmission / reception using all sets of resource grids. That is, the terminal device 1 may be instructed to perform transmission / reception using a part of the frequency resources in the resource grid.
  • One BWP may be composed of a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • One BWP may be composed of a plurality of continuous resource blocks in the frequency domain.
  • the BWP set for the downlink carrier is also referred to as the downlink BWP.
  • the BWP set for the uplink carrier is also referred to as the uplink BWP.
  • One or more downlink BWPs may be set for the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may attempt to receive a physical channel (eg, PDCCH, PDSCH, SS / PBCH, etc.) on one downlink BWP of one or more downlink BWPs.
  • the one downlink BWP is also referred to as an activated BWP, an activated downlink BWP, an activated downlink BWP, or an activated BWP.
  • One or more uplink BWPs may be set for the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may attempt to transmit a physical channel (eg, PUCCH, PUSCH, PRACH, etc.) in one of the uplink BWPs of one or more uplinks BWP.
  • the one uplink BWP is also referred to as an activated BWP, an activated uplink BWP, an activated uplink BWP, or an activated BWP.
  • a set of downlink BWP may be set for each of the serving cells.
  • a set of downlink BWPs may include one or more downlink BWPs.
  • a set of uplink BWPs may be set for each of the serving cells.
  • a set of uplink BWPs may include one or more uplink BWPs.
  • the upper layer parameter is a parameter included in the signal of the upper layer.
  • the upper layer signal may be RRC (Radio Resource Control) signaling or MAC CE (Medium Access Control Element).
  • the signal of the upper layer may be a signal of the RRC layer or a signal of the MAC layer.
  • the signal of the upper layer may be common RRC signaling.
  • the common RRC signaling may include at least some or all of the following features C1 to C3. Feature C1) Mapped to BCCH logical channel or CCCH logical channel Feature C2) Mapped to feature C3) PBCH containing at least the radioRelocationConfigCommon information element
  • the radioResourceConfigCommon information element may include information indicating settings commonly used in the serving cell.
  • the settings commonly used in the serving cell may include at least the PRACH setting.
  • the PRACH setting may indicate at least one or more random access preamble indexes.
  • the PRACH setting may at least indicate the PRACH time / frequency resource.
  • the signal of the upper layer may be dedicated RRC signaling.
  • Dedicated RRC signaling may include at least some or all of the following features D1 to D2.
  • Feature D2) Includes at least a radioResourceControlDedicated information element
  • the radioResourceConfigDedicated information element may include at least information indicating a setting unique to the terminal device 1.
  • the radioResourceConfigDedicated information element may include at least information indicating the setting of the BWP.
  • the BWP settings may at least indicate the frequency resources of the BWP.
  • the MIB, the first system information, and the second system information may be included in the common RRC signaling.
  • upper layer messages that are mapped to the DCCH logical channel and include at least the radioResourceConfigCommon may be included in the common RRC signaling.
  • the upper layer message that is mapped to the DCCH logical channel and does not include the radioRelocationConfigCommon information element may be included in the dedicated RRC signaling.
  • the upper layer messages that are mapped to the DCCH logical channel and include at least the radioResourceControlDedicated information element may be included in the dedicated RRC signaling.
  • the first system information may at least indicate the time index of the SS (Synchronization Signal) block.
  • the SS block is also referred to as an SS / PBCH block (SS / PBCH block).
  • the SS / PBCH block is also referred to as SS / PBCH.
  • the first system information may include at least information related to the PRACH resource.
  • the first system information may include at least information related to the initial connection settings.
  • the second system information may be system information other than the first system information.
  • the radioResourceConfigDedicated information element may include at least information related to the PRACH resource.
  • the radioResourceConfigDedicated information element may include at least information related to the initial connection settings.
  • the uplink physical channel may correspond to a set of resource elements that carry information that occurs in the upper layers.
  • the uplink physical channel is a physical channel used in the uplink carrier. In the wireless communication system according to one aspect of the present embodiment, at least some or all of the following uplink physical channels are used.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • Uplink control information may be used to transmit uplink control information (UCI: Uplink Control Information).
  • Uplink control information includes channel state information (CSI: Channel State Information), scheduling request (SR: Scheduling Request), transport block (TB: Transport block, MAC PDU: Medium Access Control Protocol Data Unit, DL-SCH: Downlink).
  • CSI Channel State Information
  • SR Scheduling Request
  • transport block TB: Transport block
  • MAC PDU Medium Access Control Protocol Data Unit
  • DL-SCH Downlink
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel).
  • HARQ-ACK may include at least the HARQ-ACK bit corresponding to one transport block.
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement) corresponding to one or more transport blocks.
  • the HARQ-ACK may include at least a HARQ-ACK codebook containing one or more HARQ-ACK bits.
  • the fact that the HARQ-ACK bit corresponds to one or more transport blocks may mean that the HARQ-ACK bit corresponds to a PDSCH containing the one or more transport blocks.
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK or NACK corresponding to one CBG (Code Block Group) included in the transport block.
  • CBG Code Block Group
  • the scheduling request may be at least used to request the PUSCH resource for the initial transmission.
  • the scheduling request bit may be used to indicate either a positive SR (positive SR) or a negative SR (negative SR).
  • the fact that the scheduling request bit indicates a positive SR is also referred to as "a positive SR is transmitted".
  • a positive SR may indicate that the terminal device 1 requires a PUSCH resource for initial transmission.
  • a positive SR may indicate that the scheduling request is triggered by the upper layer.
  • a positive SR may be sent when the upper layer instructs it to send a scheduling request.
  • the fact that the scheduling request bit indicates a negative SR is also referred to as "a negative SR is transmitted”.
  • a negative SR may indicate that the terminal device 1 does not require PUSCH resources for initial transmission.
  • the channel state information may include at least a part or all of a channel quality index (CQI: Channel Quality Indicator), a precoder matrix index (PMI: Precoder Matrix Indicator), and a rank index (RI: Rank Indicator).
  • CQI is an index related to channel quality (for example, propagation intensity)
  • PMI is an index indicating a precoder.
  • RI is an index that indicates the transmission rank (or the number of transmission layers).
  • PUCCH supports PUCCH format (PUCCH format 0 to PUCCH format 4).
  • the PUCCH format may be mapped to the PUCCH and transmitted.
  • the PUCCH format may be transmitted in PUCCH.
  • the transmission of the PUCCH format may mean that the PUCCH is transmitted.
  • PUSCH is at least used to transmit transport blocks (TB, MAC PDU, UL-SCH, PUSCH).
  • the PUSCH may be used to transmit at least some or all of the transport block, HARQ-ACK, channel state information, and scheduling requests.
  • PUSCH is at least used to send the random access message 3.
  • PRACH is at least used to send a random access preamble (random access message 1).
  • the PRACH is part or all of the initial connection establishment procedure, the handover procedure, the connection re-establishment procedure, the synchronization (timing adjustment) for the PUSCH transmission, and the resource request for the PUSCH. At least may be used to indicate.
  • the random access preamble may be used to notify the base station device 3 of an index (random access preamble index) given by the upper layer of the terminal device 1.
  • the following uplink physical signals are used in the uplink wireless communication.
  • the uplink physical signal does not have to be used to transmit the information output from the upper layer, but it is used by the physical layer.
  • ⁇ UL DMRS UpLink Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • UL PTRS UpLink Phase Tracking Reference Signal
  • UL DMRS is associated with PUSCH and / or PUCCH transmission.
  • UL DMRS is multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 may use UL DMRS to correct the propagation path of PUSCH or PUCCH.
  • transmitting both PUSCH and UL DMRS related to the PUSCH is referred to simply as transmitting the PUSCH.
  • transmitting PUCCH and UL DMRS related to the PUCCH together is referred to simply as transmitting PUCCH.
  • UL DMRS related to PUSCH is also referred to as UL DMRS for PUSCH.
  • UL DMRS related to PUCCH is also referred to as UL DMRS for PUCCH.
  • the base station device 3 may use SRS for measuring the channel state.
  • the SRS may be transmitted at the end of the subframe in the uplink slot, or at a predetermined number of OFDM symbols from the end.
  • the UL PTRS may be at least a reference signal used for phase tracking.
  • the UL PTRS may be associated with a UL DMRS group that includes at least the antenna ports used for one or more UL DMRS.
  • the association between the UL PTRS and the UL DMRS group may be that the antenna port of the UL PTRS and a part or all of the antenna ports included in the UL DMRS group are at least QCL.
  • the UL DMRS group may be identified at least based on the antenna port with the smallest index in the UL DMRS included in the UL DMRS group.
  • UL PTRS may be mapped to the antenna port with the smallest index in one or more antenna ports to which one codeword is mapped.
  • UL PTRS may be mapped to the first layer if one codeword is at least mapped to the first layer and the second layer. UL PTRS does not have to be mapped to the second layer.
  • the index of the antenna port to which the UL PTRS is mapped may be given at least based on the downlink control information.
  • the following downlink physical channels are used in the downlink wireless communication from the base station device 3 to the terminal device 1.
  • the downlink physical channel is used by the physical layer to transmit the information output from the upper layer.
  • ⁇ PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH is at least used to transmit a master information block (MIB: Master Information Block, BCH, Broadcast Channel).
  • the PBCH may be transmitted based on a predetermined transmission interval.
  • PBCH may be transmitted at intervals of 80 ms.
  • PBCH may be transmitted at intervals of 160 ms.
  • the content of the information contained in the PBCH may be updated every 80 ms. Some or all of the information contained in the PBCH may be updated every 160 ms.
  • the PBCH may be composed of 288 subcarriers.
  • the PBCH may be configured to include 2, 3, or 4 OFDM symbols.
  • the MIB may include information related to the identifier (index) of the synchronization signal.
  • the MIB may include information indicating at least a portion of the slot number, subframe number, and / or radio frame number through which the PBCH is transmitted.
  • the PDCCH is at least used for transmitting downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • the PDCCH may be transmitted including at least downlink control information.
  • the PDCCH may include downlink control information.
  • the downlink control information is also referred to as DCI format.
  • the downlink control information may include at least either a downlink grant or an uplink grant.
  • the uplink grant may also be referred to as a scheduling grant.
  • the DCI format used for PDSCH scheduling is also referred to as the downlink DCI format.
  • the DCI format used for PUSCH scheduling is also referred to as the uplink DCI format.
  • Downlink grants are also referred to as downlink assignments or downlink allocations.
  • the uplink DCI format includes at least one or both of DCI format 0_0 and DCI format 0_1.
  • DCI format 0_0 is configured to include at least part or all of 1A to 1F.
  • the DCI format specific field may be at least used to indicate whether the DCI format including the DCI format specific field corresponds to one or more DCI formats.
  • the one or more DCI formats may be given at least on the basis of DCI format 1_1, DCI format 1-11, DCI format 0_0, and / or part or all of DCI format 0_1.
  • the frequency domain resource allocation field may at least be used to indicate the frequency resource allocation for the PUSCH scheduled by the DCI format that includes the frequency domain resource allocation field.
  • the frequency domain resource allocation field is also referred to as an FDRA (Frequency Domain Resource Allocation) field.
  • the time domain resource allocation field may at least be used to indicate the allocation of time resources for the PUSCH scheduled by the DCI format that includes the time domain resource allocation field.
  • the frequency hopping flag field may be at least used to indicate whether frequency hopping is applied to the PUSCH scheduled by the DCI format including the frequency hopping flag field.
  • the MCS field may be at least used to indicate a modulation scheme for PUSCH scheduled by the DCI format containing the MCS field and / or part or all of the target code rate.
  • the target code rate may be the target code rate for the transport block of the PUSCH.
  • the size of the transport block (TBS: Transport Block Size) may be given at least based on the target code rate.
  • the first CSI request field is at least used to direct CSI reporting.
  • the size of the first CSI request field may be a predetermined value.
  • the size of the first CSI request field may be 0, 1 or 2 or 3.
  • DCI format 0-1 is configured to include at least some or all of 2A to 2G.
  • DCI format specific field 2B Frequency domain resource allocation field 2C) Time domain resource allocation field 2D) Frequency hopping flag field 2E) MCS field 2F) Second CSI request field 2G) BWP field
  • the BWP field may be used to indicate the uplink BWP to which the PUSCH scheduled in DCI format 0_1 is mapped.
  • the second CSI request field is at least used to direct CSI reporting.
  • the size of the second CSI request field may be given at least based on the upper layer parameter ReportTriggerSize.
  • the downlink DCI format includes at least one or both of DCI format 1_0 and DCI format 1_1.
  • DCI format 1_0 is configured to include at least some or all of 3A to 3H.
  • the timing instruction field from PDSCH to HARQ feedback may be a field indicating timing K1.
  • the index of the slot containing the last OFDM symbol of the PDSCH is slot n
  • the index of the PUCCH containing at least HARQ-ACK corresponding to the transport block contained in the PDSCH or the slot containing the PUSCH is n + K1. May be good.
  • the index of the slot containing the last OFDM symbol of the PDSCH is slot n
  • the index of the included slot may be n + K1.
  • the PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field (PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field) may be referred to as a HARQ instruction field.
  • the PUCCH resource indicator field may be a field indicating the index of one or more PUCCH resources included in the PUCCH resource set.
  • the DCI format 1_1 is configured to include at least part or all of 4A to 4J.
  • the BWP field may be used to indicate the downlink BWP to which the PDSCH scheduled in DCI format 1-11 is mapped.
  • DCI format 2_0 may be configured to include at least one or more slot format indicators (SFI: Slot Format Indicator).
  • SFI Slot Format Indicator
  • the number of resource blocks indicates the number of resource blocks in the frequency domain.
  • the downlink grant is at least used for scheduling one PDSCH in one serving cell.
  • Uplink grants are at least used for scheduling one PUSCH in one serving cell.
  • One physical channel may be mapped to one serving cell.
  • One physical channel may be mapped to one BWP set for one carrier contained in one serving cell.
  • One or more control resource sets may be set in the terminal device 1.
  • Terminal device 1 monitors PDCCH in one or more control resource sets.
  • monitoring PDCCH in one or more control resource sets may include monitoring one or more PDCCHs corresponding to each of one or more control resource sets.
  • the PDCCH may include one or more sets of PDCCH candidates and / or PDCCH candidates.
  • Monitoring the PDCCH may also include monitoring and detecting the PDCCH and / or the DCI format transmitted via the PDCCH.
  • the control resource set may indicate a time frequency domain to which one or more PDCCHs can be mapped.
  • the control resource set may be an area in which the terminal device 1 monitors the PDCCH.
  • the control resource set may be composed of continuous resources (Localized resources).
  • the control resource set may be composed of discontinuous resources (distributed resources).
  • the unit of mapping of the control resource set may be a resource block.
  • the control resource set mapping unit may be 6 resource blocks.
  • the control resource set mapping unit may be an OFDM symbol.
  • the control resource set mapping unit may be one OFDM symbol.
  • the mapping of the control resource set to the resource block may be given at least based on the upper layer parameters.
  • the upper layer parameter may include a bitmap for a group of resource blocks (RBG: Resource Block Group).
  • the group of resource blocks may be given by six consecutive resource blocks.
  • the number of OFDM symbols that make up the control resource set may be given at least based on the upper layer parameters.
  • a certain control resource set may be a common control resource set (Common control resource set).
  • the common control resource set may be a control resource set that is commonly set for a plurality of terminal devices 1.
  • the common control resource set may be given at least based on the MIB, the first system information, the second system information, the common RRC signaling, and some or all of the cell IDs.
  • the time resources and / or frequency resources of the control resource set set to monitor the PDCCH used for scheduling the first system information may be given at least based on the MIB.
  • CORESET # 0 may be a control resource set at index # 0.
  • a certain control resource set may be a dedicated control resource set (Dedicated control resource set).
  • the dedicated control resource set may be a control resource set that is set to be used exclusively for the terminal device 1.
  • the dedicated control resource set may be given based on at least some or all of the dedicated RRC signaling and C-RNTI values.
  • the set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 may be defined from the viewpoint of the search area. That is, the set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 may be given by the search area.
  • the search area may be configured to include one or more PDCCH candidates of one or more aggregation levels (Aggregation level).
  • the aggregation level of PDCCH candidates may indicate the number of CCEs constituting the PDCCH.
  • PDDCH candidates may be mapped to one or more CCEs.
  • the terminal device 1 may monitor at least one or a plurality of search areas in a slot in which DRX (Discontinuous reception) is not set. DRX may be given at least based on upper layer parameters. The terminal device 1 may monitor at least one or a plurality of search space sets in a slot in which DRX is not set.
  • the search area set may be configured to include at least one or a plurality of search areas.
  • Each of the search area sets may be associated with at least one control resource set. Each of the search area sets may be included in one control resource set. For each of the search area sets, an index of the control resource set associated with the search area set may be given.
  • the physical resources in the search area are composed of control channel configuration units (CCE: Control Channel Element).
  • CCE is composed of a predetermined number of resource element groups (REG: ResourceElementGroup).
  • REG ResourceElementGroup
  • CCE may consist of 6 REGs.
  • the REG may be composed of 1 OFDM symbol of one PRB (Physical Resource Block). That is, the REG may be configured to include 12 resource elements (RE: ResourceElement).
  • the PRB is also simply referred to as an RB (Resource Block: resource block).
  • the PDSCH is at least used to transmit transport blocks.
  • the PDSCH may at least be used to send a random access message 2 (random access response).
  • the PDSCH may at least be used to transmit system information, including parameters used for initial access.
  • the following downlink physical signals are used in downlink wireless communication.
  • the downlink physical signal does not have to be used to transmit the information output from the upper layer, but it is used by the physical layer.
  • -Synchronization signal (SS) ⁇ DL DMRS (DownLink DeModulation Reference Signal) ⁇ CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal) ⁇ DL PTRS (DownLink Phase Tracking Reference Signal)
  • the synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and / or the time domain.
  • the synchronization signal includes PSS (PrimarySynchronizationSignal) and SSS (SecondarySynchronizationSignal).
  • the SS block (SS / PBCH block) is composed of PSS, SSS, and at least a part or all of PBCH.
  • DL DMRS is associated with the transmission of PBCH, PDCCH, and / or PDSCH.
  • DL DMRS is multiplexed on PBCH, PDCCH, and / or PDSCH.
  • the terminal device 1 may use the PBCH, the PDCCH, or the DL DMRS corresponding to the PDSCH to correct the propagation path of the PBCH, PDCCH, or PDSCH.
  • CSI-RS may be at least a signal used to calculate channel state information.
  • the pattern of CSI-RS assumed by the terminal device may be given by at least the upper layer parameters.
  • the PTRS may be at least a signal used to compensate for phase noise.
  • the pattern of PTRS envisioned by the terminal device may be given at least based on the upper layer parameters and / or DCI.
  • the DL PTRS may be associated with a DL DMRS group that includes at least the antenna ports used for one or more DL DMRSs.
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are also referred to as a downlink physical signal.
  • Uplink physical channels and uplink physical signals are also referred to as uplink signals.
  • the downlink signal and the uplink signal are also collectively referred to as a physical signal.
  • the downlink signal and the uplink signal are also collectively referred to as a signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH Broadcast CHannel
  • UL-SCH Uplink-Shared CHannel
  • DL-SCH Downlink-Shared CHannel
  • the channel used in the medium access control (MAC) layer is called a transport channel.
  • the unit of the transport channel used in the MAC layer is also called a transport block (TB) or MAC PDU.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • a transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer. In the physical layer, the transport block is mapped to a codeword, and modulation processing is performed for each codeword.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 exchange (transmit / receive) signals of the upper layer in the upper layer.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message; RRC information: Radio Resource Control information) in the radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer. ..
  • RRC signaling and / or MAC CE is also referred to as higher layer signaling.
  • the PUSCH and PDSCH may at least be used to transmit RRC signaling and / or MAC CE.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 by PDSCH may be a signal common to a plurality of terminal devices 1 in the serving cell. Signaling common to a plurality of terminal devices 1 in a serving cell is also referred to as common RRC signaling.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus 3 by PDSCH may be a dedicated signaling (also referred to as dedicated signaling or UE specific signaling) for a certain terminal apparatus 1. Signaling dedicated to the terminal device 1 is also referred to as dedicated RRC signaling.
  • the upper layer parameters unique to the serving cell may be transmitted using common signaling to a plurality of terminal devices 1 in the serving cell, or using dedicated signaling to a certain terminal device 1. UE-specific upper layer parameters may be transmitted to a terminal device 1 using dedicated signaling.
  • BCCH Broadcast Control CHannel
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • BCCH is an upper layer channel used to transmit MIBs.
  • CCCH Common Control CHannel
  • DCCH is an upper layer channel used for transmitting common information in a plurality of terminal devices 1.
  • CCCH may be used, for example, for a terminal device 1 that is not RRC-connected.
  • the DCCH (Dedicated Control Channel) is an upper layer channel that is at least used for transmitting dedicated control information to the terminal device 1.
  • the DCCH may be used, for example, for the terminal device 1 connected by RRC.
  • BCCH in the logical channel may be mapped to BCH, DL-SCH, or UL-SCH in the transport channel.
  • CCCH in a logical channel may be mapped to DL-SCH or UL-SCH in a transport channel.
  • DCCH in a logical channel may be mapped to DL-SCH or UL-SCH in a transport channel.
  • UL-SCH in the transport channel may be mapped to PUSCH in the physical channel.
  • the DL-SCH in the transport channel may be mapped to the PDSCH in the physical channel.
  • BCH in the transport channel may be mapped to PBCH in the physical channel.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 according to one aspect of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the radio transmission / reception unit 10 includes at least a part or all of an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 includes at least a part or all of the medium access control layer processing unit 15 and the radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (transport block) generated by the user's operation or the like to the wireless transmission / reception unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 processes the MAC layer, the packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, the wireless link control (RLC: Radio Link Control) layer, and the RRC layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 processes the MAC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 processes the RRC layer.
  • the wireless resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of its own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the signal of the upper layer received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • the setting information may include information related to processing or setting of a physical channel, a physical signal (that is, a physical layer), a MAC layer, a PDCP layer, an RLC layer, and an RRC layer.
  • the parameter may be an upper layer parameter.
  • the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, coding, and decoding.
  • the wireless transmission / reception unit 10 separates, demodulates, and decodes the received physical signal, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 generates a physical signal by modulating, encoding, and generating a baseband signal (converting to a time continuous signal), and transmits the physical signal to the base station apparatus 3.
  • the RF unit 12 converts the signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down conversion: down cover), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts the analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs a fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed, and outputs a signal in the frequency domain. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the data to generate an OFDM symbol, adds CP to the generated OFDM symbol, generates a baseband digital signal, and basebands the data. Converts a band digital signal into an analog signal.
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF unit 12 removes an extra frequency component from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low-pass filter, upconverts the analog signal to the carrier frequency, and transmits the analog signal via the antenna unit 11. To do. Further, the RF unit 12 amplifies the electric power. Further, the RF unit 12 may have a function of controlling the transmission power.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 3 according to one aspect of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes a wireless transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the radio transmission / reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 processes the MAC layer, PDCP layer, RLC layer, and RRC layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 processes the MAC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 processes the RRC layer.
  • the wireless resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE, etc. arranged in the PDSCH, or acquires them from an upper node and outputs them to the wireless transmission / reception unit 30. .. Further, the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information / parameters of each terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information / parameters for each terminal device 1 via a signal of the upper layer. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / notifies information indicating various setting information / parameters.
  • the setting information may include information related to processing or setting of a physical channel, a physical signal (that is, a physical layer), a MAC layer, a PDCP layer, an RLC layer, and an RRC layer.
  • the parameter may be an upper layer parameter.
  • the function of the wireless transmission / reception unit 30 is the same as that of the wireless transmission / reception unit 10, the description thereof will be omitted.
  • Each portion of the terminal device 1 with reference numerals 10 to 16 may be configured as a circuit.
  • Each of the portions of the base station apparatus 3 with reference numerals 30 to 36 may be configured as a circuit.
  • the terminal device 1 may carry out carrier sense prior to transmission of the physical signal. Further, the base station apparatus 3 may perform carrier sense prior to transmission of the physical signal.
  • the carrier sense may be to perform energy detection on a radio channel. Whether or not the physical signal can be transmitted may be given based on the carrier sense performed prior to the transmission of the physical signal. For example, if the amount of energy detected by the carrier sense performed prior to the transmission of the physical signal is greater than a predetermined threshold, the physical channel may not be transmitted or may not be transmitted. May be determined. Further, when the amount of energy detected by the carrier sense performed prior to the transmission of the physical signal is smaller than a predetermined threshold value, the physical channel may be transmitted or can be transmitted. It may be judged.
  • the transmission of the physical channel may or may not be performed. .. That is, when the amount of energy detected by the carrier sense performed prior to the transmission of the physical signal is equal to a predetermined threshold value, it may be determined that the transmission is impossible or the transmission is possible. Good.
  • the procedure in which the transmission availability of the physical channel is given based on the carrier sense is also called LBT (Listen Before Talk).
  • LBT Listen Before Talk
  • the situation in which it is determined that the physical signal cannot be transmitted as a result of the LBT is also referred to as a busy state or a busy state.
  • the busy state may be a state in which the amount of energy detected by carrier sense is larger than a predetermined threshold value.
  • the situation in which it is determined that the physical signal can be transmitted as a result of the LBT is also referred to as an idle state or an idle.
  • the idle state may be a state in which the amount of energy detected by carrier sense is smaller than a predetermined threshold value.
  • the terminal device 1 may multiplex the uplink control information (UCI) on the PUCCH and transmit it.
  • the terminal device 1 may multiplex the UCI to the PUSCH and transmit it.
  • UCI uses downlink channel state information (Channel State Information: CSI), scheduling request indicating a PUSCH resource request (Scheduling Request: SR), and downlink data (Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink).
  • CSI Channel State Information
  • SR scheduling request indicating a PUSCH resource request
  • MAC PDU Medium Access Control Protocol Data Unit
  • -At least one of HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACK knowledge) for Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH) may be included.
  • HARQ-ACK may also be referred to as ACK / NACK, HARQ feedback, HARQ-ACK feedback, HARQ response, HARQ-ACK response, HARQ information, HARQ-ACK information, HARQ control information, and HARQ-ACK control information. .. Further, the transmission of HARQ-ACK information may also be referred to as a report of HARQ-ACK information.
  • the HARQ-ACK may include at least the HARQ-ACK bits corresponding to one transport block.
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative-ACKnowledgement) corresponding to one or more transport blocks.
  • the HARQ-ACK may include at least a HARQ-ACK codebook containing one or more HARQ-ACK bits. Corresponding to one or more transport blocks with one HARQ-ACK bit may mean that the HARQ-ACK bit corresponds to a PDSCH containing the one or more transport blocks.
  • HARQ control for one transport block may be called a HARQ process.
  • One HARQ process identifier may be given for each HARQ process.
  • the terminal device 1 uses the HARQ-ACK information in the slot indicated by the value of the HARQ instruction field included in the DCI format 1_1 corresponding to the PDSCH reception or the DCI format 1-11, and uses the HARQ-ACK codebook. It may be reported to the base station device 3.
  • the terminal device 1 may transmit PRACH, PUCCH, or PUSCH using one or more interlaces.
  • One interlace may mean that PRBs having the same interval are selected and transmitted in some or all PRBs given to the terminal device 1.
  • the same interval means the number of PRBs existing between one first PRB of the interlace and one second PRB of the interlace and one second PRB of the interlace and one third of the interlace. It may mean that the number of PRBs existing between PRBs is the same.
  • the number of interlaces and the number of PRBs contained in one interlace for the PUSCH or PUCCH transmission It may be assigned to the terminal device 1. For example, in one or more activated BWPs, if the number of PRBs assigned to the terminal device 1 is 100, the number of interlaces is 10, even if the number of PRBs contained in one interlace is 10. Good.
  • the terminal device 1 may be given the number of interlaces assigned to the terminal device 1 and / or the number of PRBs contained in one interlace by DCI and / or upper layer parameters.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of interlacing in the present embodiment.
  • the number of PRBs given to the terminal device 1 may be 106.
  • in one or more activated BWPs up to 10 interlaces from interlace # 0 to interlace # 9 may be configured.
  • the number of PRBs constituting one interlace may be 10 or 11.
  • 600 of interlaced # 0 may be composed of 11 PRBs
  • 603 of interlaced # 6 may be composed of 10 PRBs.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the relationship between bandwidth, subcarrier spacing (SCS), the number of interlaces, and the number of PRBs contained in one interlace in the present embodiment.
  • Line 700 may indicate subcarrier spacing.
  • Line 701 may indicate bandwidth.
  • Rows 702 may be the number of all PRBs corresponding to the subcarrier spacing of rows 700 and the bandwidth of rows 701. Also, the number of interlaces in a given SCS may be constant regardless of bandwidth.
  • the terminal device 1 In the PUSCH that transmits the random access message 3 (Msg3), the terminal device 1 considers whether the transform precoding (transform precoding) is activated (enabled) or deactivated (disused) according to the upper layer parameter msg3-transformPrecoder. You may.
  • the terminal device 1 activates (enables) or deactivates (transform precoding) according to the upper layer parameter msg3-transform Precoder in the PUSCH transmission. It may be considered whether it is a discrete).
  • NDI New Data Indicator
  • the terminal device 1 is transformed precoding (transform) in the PUSCH transmission. Precoding) may be considered whether it is activated or disabled according to the upper layer parameters.
  • NDI New Data Indicator
  • the terminal device 1 will perform transform precoding in the PUSCH transmission. ) May be considered activated or deactivated according to the upper layer parameter msg3-transformPrecoder.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 is composed of the transform Precoder included in the upper layer parameter configured GrantConfig, the terminal device 1 is transformed precoding (transform programming) in the PUSCH transmission. ) May be considered activated or deactivated according to the upper layer parameters.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 is not composed of the transform Precoder included in the upper layer parameter configured GrantConfig, the terminal device 1 is transformed precoding (transform precoding) in the PUSCH transmission. It may be considered whether is activated or deactivated according to the upper layer parameter msg3-transformPrecoder.
  • the transform precoding may be DFT (Discrete Fourier Transform).
  • OFDM CP-OFDMA
  • DFT-s-OFDM SC-FDMA.
  • Transform precoding may be used for PUCCH transmission or PUSCH transmission.
  • the minimum unit (granularity) of the size of the data input to the DFT may be the PRB unit.
  • the PRB may consist of 12 subcarriers.
  • the base station device 3 may perform scheduling on the terminal device 1 in units of PRB.
  • the terminal device 1 may be expected to be scheduled by the base station device 3 in PRB units.
  • the PRB number N PRB that is the input of the DFT may be given at least based on 2 ⁇ 2 , 3 ⁇ 3 , or 5 ⁇ 5 as shown in Equation 1.
  • ⁇ 2 may be an integer of 0 or more.
  • ⁇ 3 may be an integer of 0 or more.
  • ⁇ 5 may be an integer of 0 or more.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of DFT-s-OFDM in the present embodiment.
  • the terminal device 1 may input a modulation symbol modulated by BPSK, pi / 2-BPSK, or QPSK corresponding to N PRBs into the DFT and perform the DFT process.
  • the DFT-processed modulated symbol may be referred to as the DFT output.
  • the output of the DFT may be mapped to some or all PRBs included in one or more interlaces assigned to the terminal device 1.
  • a part or all of the PRB included in the one or more interlaces may be set as the input of CP-OFDM, and CP-OFDM processing may be performed.
  • the CP-OFDM process may mean performing an OFDM to generate an OFDM symbol and adding a CP (Cyclic Prefix).
  • the number of PRBs input to the DFT 800 may be N PRB .
  • N PRB may be the number of PRBs that is the output of DFT800. That is, the number of PRBs at the input of the DFT800 and the number of PRBs at the output of the DFT800 may be the same.
  • the number of PRBs input to the CP-OFDM801 may be M PRB .
  • N PRB may be the same as or different from M PRB .
  • the number of resource elements input to the CP-OFDM801 may be the same as the number of resource elements corresponding to the output of the DFT.
  • the number of PRBs may be a value obtained by dividing the number of resource elements by a predetermined value X PRB .
  • X PRB may be 12.
  • N TOTAL may be a partial or total number of PRBs available in the SCS and bandwidth given to the terminal device 1.
  • N TOTAL may have a PRB number of 702.
  • N TOTAL may be the number of PRBs set in one or more activated BWPs.
  • N TOTAL may be the number of PRBs set in one or more activated BWPs. It may be the number of PRBs for a certain LBT subband set in a certain activated BWP.
  • the number of PRBs to be input to the DFT is determined by the mathematical formula 1, there is an interlace in which the terminal device 1 cannot be used for transmission among the interlaces shown in FIG.
  • the number of PRBs 704 included in the corresponding interlace is 21 and / or 22, and the problem that the corresponding interlace does not satisfy Equation 1. Occurs.
  • the terminal device 1 does not have to expect the base station device 3 to schedule with the number of PRBs that do not satisfy Equation 1. For example, the terminal device 1 may not expect the base station device 3 to schedule an interlace containing 11 PRBs at an SCS of 15 KHz and a bandwidth of 20 MHz. Also, the terminal device 1 may not expect the base station device 3 to schedule an interlace containing 21 and / or 22 PRBs at an SCS of 15 KHz and a bandwidth of 40 MHz. Also, the terminal device 1 may not expect the base station device 3 to schedule one or more interlaces containing 11 PRBs at an SCS of 30 KHz and a bandwidth of 20 MHz.
  • the terminal device 1 is also expected to schedule one or more interlaces containing 21 and / or 22 PRBs for the base station device 3 at an SCS of 30 KHz and a bandwidth of 40 MHz. It does not have to be. Also, the terminal device 1 may not expect the base station device 3 to schedule one or more interlaces containing 33 PRBs at an SCS of 30 KHz and a bandwidth of 60 MHz. The terminal device 1 is also expected to schedule one or more interlaces containing 43 and / or 44 PRBs for the base station device 3 at an SCS of 30 KHz and a bandwidth of 80 MHz. It does not have to be.
  • the terminal device 1 may not expect the base station device 3 to schedule one or more interlaces containing 26 PRBs at an SCS of 60 KHz and a bandwidth of 40 MHz. Also, the terminal device 1 may not expect the base station device 3 to schedule one or more interlaces containing 39 PRBs at an SCS of 60 KHz and a bandwidth of 60 MHz. The terminal device 1 is also expected to schedule one or more interlaces containing 53 and / or 54 PRBs for the base station device 3 at an SCS of 60 KHz and a bandwidth of 80 MHz. It does not have to be.
  • the terminal device 1 may determine the maximum value of N PRB satisfying Equation 2 as the number of PRBs to be input to DFT.
  • N PRB may be defined by Equation 1.
  • the M PRB may also be the number of PRBs for PUCCH transmission given to the terminal device 1 by the upper layer parameters and / or DCI and / or the number of bits of the UCI payload.
  • the terminal device 1 may determine the number of PRBs to be input to the DFT by 25 which is the maximum value satisfying the equation 2.
  • M PRB is uplink physical channel (e.g., PUCCH, or, PUSCH) may be provided at least on the basis of the number of interlaces allocated for.
  • the MPRB may be given based on the product of the number of interlaces allocated for the uplink physical channel and the number of PRBs that make up one interlace.
  • the terminal device 1 may set a total of 33 (11 ⁇ 3) with the MP RB and input 32 PRB numbers as DFT inputs.
  • the terminal device 1 In a given activated BWP, if two or more interlaces are assigned to the terminal device 1 for PUCCH or PUSCH transmission, the terminal device 1 counts the total number of PRBs contained in all the assigned interlaces.
  • the PRB may be the maximum value of N PRB that satisfies Equation 2 and may be the number of PRBs that are the output of the DFT.
  • the interlaced terminal 1 is allocated two or more, terminal device 1, the total number of PRB contained in all interlaced with M PRB, becomes the maximum value of N PRB satisfying Equation 2 and the input of the DFT PRB It may be a number.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 is given two interlaces of interlace # 0 (600) and interlace # 1 (601), the terminal device 1 has a PRB number of 11 of interlace # 0 (600) and interlace # 6 (601). the total number 22 of PRB number 11) is set and M PRB, may determine the N PRB maximum value satisfying equation 2.
  • the N PRB may be 20.
  • the number of PRBs input to the DFT may indicate a value obtained by dividing the number of modulation symbols input to the DFT by the number of resource elements per PRB.
  • the number of PRBs output from the DFT may indicate a value obtained by dividing the number of modulation symbols output from the DFT by the number of resource elements per PRB.
  • the modulation symbol input to the DFT may be a set of modulation symbols mapped to one OFDM symbol among the modulation symbols mapped to the uplink physical channel.
  • the modulation symbol output from the DFT may be a set of modulation symbols mapped to one OFDM symbol among the modulation symbols mapped to the uplink physical channel.
  • the terminal device 1 sets the PRB included in each interlace as MP RB, and the maximum value satisfying Equation 2 is the PRB for inputting DFT. It may be determined as a number and the sum of the PRB numbers of each interlace may be set as N PRB .
  • N PRB the number of PRBs to be input to the DFT.
  • the N PRB may be 20.
  • N PRB + N DIFF M PRB .
  • N DIFF may be 0 or an integer greater than 0.
  • the terminal device 1 sets the number of PRBs N PRB to be the output of DFT as the input of CP-OFDM.
  • NUML may be set in the number of PRBs corresponding to N DIFF .
  • the PRB that sets the NULL may be determined based on the subcarrier index of the subcarrier included in the PRB.
  • the PRB that sets NULL may be a PRB containing a subcarrier having the smallest subcarrier index, a PRB containing a subcarrier having the largest subcarrier index, or any of the PRBs included in the interlace.
  • the input of CP-OFDM may mean the generation of a CP-OFDM signal.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of mapping the output of DFT and NULL to CP-OFDM in this embodiment.
  • the number of PRBs M PRB included in the interlace assigned to the terminal device 1 is set in Equation 2 to determine the maximum value of N PRB .
  • N PRB may be 6.
  • the N PRBs that have undergone DFT processing are mapped to one or more PRBs included in the interlace assigned to the terminal device 1 in CP-OFDM927.
  • the PRB subjected to the DFT process is one-to-one mapping (one-to-one mapping) to one or more PRBs included in the interlace assigned to the terminal device 1 for the uplink physical channel in CP-OFDM927. )I do.
  • the PRB to be mapped in CP-OFDM927 may be any PRB among PRB907, PRB910, PRB913, PRB916, PRB919, PRB922, and PRB925.
  • PRB901 may be mapped to PRB907, PRB902 to PRB910, PRB903 to PRB913, PRB904 to PRB916, PRB905 to PRB919, and PRB906 to PRB922.
  • the terminal device 1 may set NULL for one or more PRBs (for example, PRB925) of the remaining CP-OFDM927s that do not correspond to the output of DFT.
  • CP-OFDM may mean a set of resource elements including contents constituting CP-OFDM.
  • the terminal device 1 sets the number of PRBs N PRB to be the output of DFT as the input of CP-OFDM. Any PRB of the output of DFT may be set in the number of PRBs corresponding to N DIFF .
  • the number of PRBs corresponding to the N DIFF may be a PRB containing a subcarrier having the smallest subcarrier index, a PRB containing a subcarrier having the largest subcarrier index, or any of the PRBs included in the interlace. ..
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of iteratively mapping the output of DFT to CP-OFDM in this embodiment.
  • the number of PRBs M PRB assigned to the terminal device 1 is set in Equation 2 to determine the maximum value of N PRB .
  • N PRB may be 6.
  • the N PRBs that have undergone DFT processing are mapped to one or more PRBs included in the interlace assigned to the terminal device 1 in CP-OFDM1027.
  • the DFT-processed PRB maps to one or more PRBs included in the interlace assigned to the terminal device 1 for the uplink physical channel in CP-OFDM1027.
  • the PRB to be mapped in CP-OFDM1027 may be any PRB among PRB1007, PRB1010, PRB1013, PRB1016, PRB1019, PRB1022, and PRB1025.
  • PRB1001 may be mapped to PRB1007, PRB1002 to PRB1010, PRB1003 to PRB1013, PRB1004 to PRB1016, PRB1005 to PRB1019, and PRB1006 to PRB1022.
  • the terminal device 1 attaches the one or more PRBs to PRB1001, PRB1002, PRB1003 corresponding to the output of DFT.
  • PRB1004, PRB1005 or PRB1006 may be mapped to any PRB.
  • terminal device 1 may map PRB1006 to PRB1025.
  • the terminal device 1 may map PRB1001 to PRB1025.
  • the terminal device 1 applies the CP-OFDM1027s PRB1007, PRB1010, PRB1013, PRB1016 to the one or more PRBs.
  • PRB1019 or PRB1022 may be mapped to any data.
  • the terminal device 1 may map the data mapped to the PRB 1007 to the PRB 1025.
  • the terminal device 1 may map the data mapped to the PRB 1022 to the PRB 1025.
  • the terminal device 1 sets the number of PRBs N PRB to be the output of DFT as the input of CP-OFDM.
  • Predetermined information may be set in the number of PRBs corresponding to N DIFF .
  • the predetermined information may be CSI or information for reducing the peak power of the uplink signal.
  • the PRB that sets the predetermined information may be determined based on the subcarrier index of the subcarrier included in the PRB.
  • the PRB that sets predetermined information may be a PRB containing a subcarrier having the smallest subcarrier index, a PRB containing a subcarrier having the largest subcarrier index, or any of the PRBs included in the interlace. ..
  • the number of PRBs may be the number of PRBs.
  • DFT processing may mean DFT.
  • the output of the DFT may be a complex value symbol.
  • * may mean multiplication.
  • the first aspect of the present invention is a terminal device, in which a transmission unit that DFTs a modulation symbol transmitted on an uplink physical channel and transmits the modulation symbol using the uplink physical channel, and the above. It comprises a receiver that receives information about the assignment of the uplink physical channel, a first number of resource elements are allocated to transmit the uplink physical channel, and a second number of the modulation symbols are DFTed. As a result, the complex numerical symbol of the second number is generated, the number of the first resource elements that is the input of the IFFT is the third number, and the complex numerical symbol of the second number is the first resource.
  • a third included in the first resource element that is one-to-one mapped to a second resource element having a second number included in the element and that corresponds to the difference between the first number and the second number.
  • NULL is mapped to the fourth resource element, and a part or all of the complex numerical value and NULL included in the first resource element are IFFT.
  • the second aspect of the present embodiment is a base station apparatus, in which a modulation symbol received on the uplink physical channel is DFTed, and a receiving unit that receives the modulation symbol using the uplink physical channel. And a transmitter for transmitting information regarding the allocation of the uplink physical channel, the first number of resource elements are allocated to receive the uplink physical channel, and the second number of the modulation symbols are assigned.
  • DFT the complex numerical symbol of the second number is generated, the number of the first resource elements that is the input of the IFFT is the third number, and the complex numerical symbol of the second number is the first number.
  • the program that operates in the base station device 3 and the terminal device 1 according to the present invention is a program that controls a CPU (Central Processing Unit) or the like (makes a computer function) so as to realize the functions of the above-described embodiment related to the present invention. It may be a program). Then, the information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) at the time of processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). The CPU reads, corrects, and writes as necessary.
  • RAM Random Access Memory
  • ROMs Read Only Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the terminal device 1 and a part of the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • the program for realizing this control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the "computer system” referred to here is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3, and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the "computer-readable recording medium” refers to a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, or a CD-ROM, or a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • a "computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short period of time, such as a communication line when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a program may be held for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client.
  • the above-mentioned program may be a program for realizing a part of the above-mentioned functions, and may be a program for realizing the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in the computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can also be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each function block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) and / or NG-RAN (NextGen RAN, NR RAN).
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • NG-RAN NextGen RAN, NR RAN
  • the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node with respect to the eNodeB and / or the gNB.
  • a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chipset.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of making an integrated circuit is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor. Further, when an integrated circuit technology that replaces an LSI appears due to advances in semiconductor technology, it is also possible to use an integrated circuit based on this technology.
  • the terminal device is described as an example of the communication device, but the present invention is not limited to this, and the present invention is not limited to this, and is a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors.
  • terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other living equipment.

Abstract

効率的に通信を行うことができる。変調シンボルをDFTし、上りリンク物理チャネルを用いて変調シンボルを送信し、上りリンク物理チャネルの割り当てに関する情報を受信し、上りリンク物理チャネルを送信するために第1の数のREが割り当てられ、第2の数の変調シンボルをDFTすることによって第2の数の複素数値シンボルが生成され、第1のREの数は第3の数であり、第2の数の複素数値シンボルが第1のREに含まれる第2の数を持つ第2のREに一対一にマッピングされ、第1の数と第2の数との差に対応する第1のREに含まれる第3のREに、第2のREにマッピングされた複素数値シンボルをマッピングし、第1のREから第2のREと第3のREとを除いた第4のREにNULLをマッピングし、第1のREに含まれる複素数値とNULLとをIFFTする。

Description

端末装置、基地局装置、および、通信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、および、通信方法に関する。本願は、2019年3月29日に日本に出願された特願2019-66464号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「EUTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)において検討されている。LTEにおいて、基地局装置はeNodeB(evolved NodeB)、端末装置はUE(User Equipment)とも呼称される。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のサービングセルを管理してもよい。
 3GPPでは、国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)が策定する次世代移動通信システムの規格であるIMT(International Mobile Telecommunication)―2020に提案するため、次世代規格(NR:New Radio)の検討が行われている(非特許文献1)。NRは、単一の技術の枠組みにおいて、eMBB(enhanced Mobile BroadBand)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)の3つのシナリオを想定した要求を満たすことが求められている。
"New SID proposal: Study on New Radio Access Technology", RP-160671, NTT docomo, 3GPP TSG RAN Meeting #71, Goteborg, Sweden, 7th-10th March, 2016.
 本発明の一態様は、効率的に通信を行う端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、効率的に通信を行う基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法を提供する。
 (1)本発明の第1の態様は、端末装置であって、上りリンク物理チャネルで送信される変調シンボルをDFTし、前記上りリンク物理チャネルを用いて前記変調シンボルを送信する送信部と、前記上りリンク物理チャネルの割り当てに関する情報を受信する受信部と、を備え、前記上りリンク物理チャネルを送信するために第1の数のリソースエレメントが割り当てられ、第2の数の前記変調シンボルをDFTすることによって前記第2の数の複素数値シンボルが生成され、IFFTの入力となる第1のリソースエレメントの数は第3の数であり、前記第2の数の複素数値シンボルが前記第1のリソースエレメントに含まれる第2の数を持つ第2のリソースエレメントに一対一にマッピングされ、前記第1の数と前記第2の数との差に対応する前記第1のリソースエレメントに含まれる第3のリソースエレメントに、前記第2のリソースエレメントにマッピングされた複素数値シンボルの一部または全部をマッピングし、前記第1のリソースエレメントから前記第2のリソースエレメントと前記第3のリソースエレメントとを除いた第4のリソースエレメントにNULLをマッピングし、前記第1のリソースエレメントに含まれる複素数値とNULLとの一部または全部をIFFTする。
 (2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、上りリンク物理チャネルで受信される変調シンボルがDFTされ、前記上りリンク物理チャネルを用いて前記変調シンボルを受信する受信部と、前記上りリンク物理チャネルの割り当てに関する情報を送信する送信部と、を備え、前記上りリンク物理チャネルを受信するために第1の数のリソースエレメントを割り当て、第2の数の前記変調シンボルをDFTすることによって前記第2の数の複素数値シンボルが生成され、IFFTの入力となる第1のリソースエレメントの数は第3の数であり、前記第2の数の複素数値シンボルが前記第1のリソースエレメントに含まれる第2の数を持つ第2のリソースエレメントに一対一にマッピングされ、前記第1の数と前記第2の数との差に対応する前記第1のリソースエレメントに含まれる第3のリソースエレメントに、前記第2のリソースエレメントにマッピングされた複素数値シンボルの一部または全部をマッピングし、前記第1のリソースエレメントから前記第2のリソースエレメントと前記第3のリソースエレメントとを除いた第4のリソースエレメントにNULLをマッピングし、前記第1のリソースエレメントに含まれる複素数値とNULLとの一部または全部がIFFTされる。
 (3)本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、端末装置に用いられる通信方法であって、上りリンク物理チャネルで送信される変調シンボルをDFTし、前記上りリンク物理チャネルを用いて前記変調シンボルを送信するステップと、前記上りリンク物理チャネルの割り当てに関する情報を受信するステップと、を備え、前記上りリンク物理チャネルを送信するために第1の数のリソースエレメントが割り当てられ、第2の数の前記変調シンボルをDFTすることによって前記第2の数の複素数値シンボルが生成され、IFFTの入力となる第1のリソースエレメントの数は第3の数であり、前記第2の数の複素数値シンボルが前記第1のリソースエレメントに含まれる第2の数を持つ第2のリソースエレメントに一対一にマッピングされ、前記第1の数と前記第2の数との差に対応する前記第1のリソースエレメントに含まれる第3のリソースエレメントに、前記第2のリソースエレメントにマッピングされた複素数値シンボルの一部または全部をマッピングし、前記第1のリソースエレメントから前記第2のリソースエレメントと前記第3のリソースエレメントとを除いた第4のリソースエレメントにNULLをマッピングし、前記第1のリソースエレメントに含まれる複素数値とNULLとの一部または全部をIFFTする。
 (4)本発明の第4の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、基地局装置に用いられる通信方法であって、上りリンク物理チャネルで受信される変調シンボルがDFTされ、前記上りリンク物理チャネルを用いて前記変調シンボルを受信するステップと、前記上りリンク物理チャネルの割り当てに関する情報を送信するステップと、を備え、前記上りリンク物理チャネルを受信するために第1の数のリソースエレメントを割り当て、第2の数の前記変調シンボルをDFTすることによって前記第2の数の複素数値シンボルが生成され、IFFTの入力となる第1のリソースエレメントの数は第3の数であり、前記第2の数の複素数値シンボルが前記第1のリソースエレメントに含まれる第2の数を持つ第2のリソースエレメントに一対一にマッピングされ、前記第1の数と前記第2の数との差に対応する前記第1のリソースエレメントに含まれる第3のリソースエレメントに、前記第2のリソースエレメントにマッピングされた複素数値シンボルの一部または全部をマッピングし、前記第1のリソースエレメントから前記第2のリソースエレメントと前記第3のリソースエレメントとを除いた第4のリソースエレメントにNULLをマッピングし、前記第1のリソースエレメントに含まれる複素数値とNULLとの一部または全部がIFFTされる。
 この発明の一態様によれば、端末装置は効率的に通信を行うことができる。また、基地局装置は効率的に通信を行うことができる。
本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。 本実施形態の一態様に係るNslot symb、サブキャリア間隔の設定μ、スロット設定、および、CP設定の関係を示す一例である。 本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態におけるインターレースの一例を示した図である。 本実施形態において帯域幅とサブキャリアスペーシング(SCS)とインターレースの数と1つのインターレースに含まれるPRBの数との関係の一例を示した図である。 本実施形態におけるDFT-s-OFDMの一例を示した図である。 本実施形態においてDFTの出力とNULLをCP-OFDMにマッピングする一例を示した図である。 本実施形態においてDFTの出力を反復的にCP-OFDMにマッピングする一例を示した図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 “A、および/または、B”は、“A”、“B”、または“AおよびB”を含む用語であってもよい。
 パラメータまたは情報が1つまたは複数の値を示すことは、該パラメータまたは該情報が該1つまたは複数の値を示すパラメータまたは情報を少なくとも含むことであってもよい。上位層パラメータは、単一の上位層パラメータであってもよい。上位層パラメータは、複数のパラメータを含む情報要素(IE: Information Element)であってもよい。
 図1は、本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1とも呼称する。
 基地局装置3は、MCG(Master Cell Group)、および、SCG(Secondary Cell Group)の一方または両方を含んで構成されてもよい。MCGは、少なくともPCell(Primary Cell)を含んで構成されるサービングセルのグループである。SCGは、少なくともPSCell(Primary Secondary Cell)を含んで構成されるサービングセルのグループである。PCellは、初期接続に基づき与えられるサービングセルであってもよい。MCGは、1または複数のSCell(Secondary Cell)を含んで構成されてもよい。SCGは、1または複数のSCellを含んで構成されてもよい。サービングセル識別子(serving cell identity)は、サービングセルを識別するための短い識別子である。サービングセル識別子は、上位層パラメータにより与えられてもよい。
 以下、フレーム構成について説明する。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。OFDMシンボルは、OFDMの時間領域の単位である。OFDMシンボルは、少なくとも1または複数のサブキャリア(subcarrier)を含む。OFDMシンボルは、ベースバンド信号生成において時間連続信号(time-continuous signal)に変換されもよい。
 サブキャリア間隔(SCS: SubCarrier Spacing)は、サブキャリア間隔Δf=2μ・15kHzにより与えられてもよい。例えば、サブキャリア間隔の設定(subcarrier spacing configuration)μは0、1、2、3、4、および/または、5の何れかに設定されてもよい。あるBWP(BandWidth Part)のために、サブキャリア間隔の設定μが上位層パラメータにより与えられてもよい。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、時間領域の長さの表現のために時間単位(タイムユニット)Tが用いられる。時間単位Tは、T=1/(Δfmax・N)で与えられてもよい。Δfmaxは、本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいてサポートされるサブキャリア間隔の最大値であってもよい。Δfmaxは、Δfmax=480kHzであってもよい。Nは、N=4096であってもよい。定数κは、κ=Δfmax・N/(Δfreff,ref)=64である。Δfrefは、15kHzであってもよい。Nf,refは、2048であってもよい。
 定数κは、参照サブキャリア間隔とTの関係を示す値であってもよい。定数κはサブフレームの長さのために用いられてもよい。定数κに少なくとも基づき、サブフレームに含まれるスロットの数が与えられてもよい。Δfrefは、参照サブキャリア間隔であり、Nf,refは、参照サブキャリア間隔に対応する値である。
 下りリンクにおける送信、および/または、上りリンクにおける送信は、10msのフレームにより構成される。フレームは、10個のサブフレームを含んで構成される。サブフレームの長さは1msである。フレームの長さは、サブキャリア間隔Δfに関わらず与えられてもよい。つまり、フレームの設定はμに関わらず与えられてもよい。サブフレームの長さは、サブキャリア間隔Δfに関わらず与えられてもよい。つまり、サブフレームの設定はμに関わらず与えられてもよい。
 あるサブキャリア間隔の設定μのために、サブフレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。例えば、第1のスロット番号nμ は、サブフレーム内において0からNsubframe,μ slot-1の範囲で昇順に与えられてもよい。サブキャリア間隔の設定μのために、フレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。例えば、第2のスロット番号nμ s,fは、フレーム内において0からNframe,μ slot-1の範囲で昇順に与えられてもよい。連続するNslot symb個のOFDMシンボルが1つのスロットに含まれてもよい。Nslot symbは、スロット設定(slot configuration)、および/または、CP(Cyclic Prefix)設定の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。スロット設定は、少なくとも上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationCommonにより与えられてもよい。CP設定は、上位層パラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。CP設定は、専用RRCシグナリングに少なくとも基づき与えられてもよい。第1のスロット番号および第2のスロット番号は、スロット番号(スロットインデックス)とも呼称される。
 図2は、本実施形態の一態様に係るNslot symb、サブキャリア間隔の設定μ、スロット設定、および、CP設定の関係を示す一例である。図2Aにおいて、スロット設定が0であり、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定がノーマルCP(normal cyclic prefix)である場合、Nslot symb=14、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。また、図2Bにおいて、スロット設定が0であり、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定が拡張CP(extended cyclic prefix)である場合、Nslot symb=12、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。スロット設定0におけるNslot symbは、スロット設定1におけるNslot symbの2倍に対応してもよい。
 以下、物理リソースについて説明を行う。
 アンテナポートは、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルが、同一のアンテナポートにおいてその他のシンボルが伝達されるチャネルから推定できることによって定義される。1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性(large scale property)が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCL(Quasi Co-Located)であると呼称される。大規模特性は、チャネルの長区間特性を少なくとも含んでもよい。大規模特性は、遅延拡がり(delay spread)、ドップラー拡がり(Doppler spread)、ドップラーシフト(Doppler shift)、平均利得(average gain)、平均遅延(average delay)、および、ビームパラメータ(spatial Rx parameters)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームとが同一であることであってもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームとが同一であることであってもよい。端末装置1は、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCLであることが想定されてもよい。2つのアンテナポートがQCLであることは、2つのアンテナポートがQCLであることが想定されることであってもよい。
 サブキャリア間隔の設定とキャリアのセットのそれぞれのために、Nμ RB,xRB sc個のサブキャリアとN(μ) symbsubframe,μ symb個のOFDMシンボルのリソースグリッドが与えられる。Nμ RB,xは、キャリアxのためのサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロック数を示してもよい。Nμ RB,xは、キャリアxのためのサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロックの最大数であってもよい。キャリアxは下りリンクキャリアまたは上りリンクキャリアの何れかを示す。つまり、xは“DL”、または、“UL”である。Nμ RBは、Nμ RB,DL、および/または、Nμ RB,ULを含んだ呼称である。NRB scは、1つのリソースブロックに含まれるサブキャリア数を示してもよい。アンテナポートpごとに、および/または、サブキャリア間隔の設定μごとに、および/または、送信方向(Transmission direction)の設定ごとに少なくとも1つのリソースグリッドが与えられてもよい。送信方向は、少なくとも下りリンク(DL:DownLink)および上りリンク(UL:UpLink)を含む。以下、アンテナポートp、サブキャリア間隔の設定μ、および、送信方向の設定の一部または全部を少なくとも含むパラメータのセットは、第1の無線パラメータセットとも呼称される。つまり、リソースグリッドは、第1の無線パラメータセットごとに1つ与えられてもよい。
 下りリンクにおいて、サービングセルに含まれるキャリアを下りリンクキャリア(または、下りリンクコンポーネントキャリア)と称する。上りリンクにおいて、サービングセルに含まれるキャリアを上りリンクキャリア(上りリンクコンポーネントキャリア)と称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリア(または、キャリア)と称する。
 第1の無線パラメータセットごとに与えられるリソースグリッドの中の各要素は、リソースエレメントと呼称される。リソースエレメントは周波数領域のインデックスkscと、時間領域のインデックスlsymにより特定される。ある第1の無線パラメータセットのために、リソースエレメントは周波数領域のインデックスkscと、時間領域のインデックスlsymにより特定される。周波数領域のインデックスkscと時間領域のインデックスlsymにより特定されるリソースエレメントは、リソースエレメント(ksc、lsym)とも呼称される。周波数領域のインデックスkscは、0からNμ RBRB sc-1の何れかの値を示す。Nμ RBはサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロック数であってもよい。NRB scは、リソースブロックに含まれるサブキャリア数であり、NRB sc=12である。周波数領域のインデックスkscは、サブキャリアインデックスkscに対応してもよい。時間領域のインデックスlsymは、OFDMシンボルインデックスlsymに対応してもよい。
 図3は、本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。図3のリソースグリッドにおいて、横軸は時間領域のインデックスlsymであり、縦軸は周波数領域のインデックスkscである。1つのサブフレームにおいて、リソースグリッドの周波数領域はNμ RBRB sc個のサブキャリアを含む。1つのサブフレームにおいて、リソースグリッドの時間領域は14・2μ個のOFDMシンボルを含んでもよい。1つのリソースブロックは、NRB sc個のサブキャリアを含んで構成される。リソースブロックの時間領域は、1OFDMシンボルに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、14OFDMシンボルに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、1または複数のスロットに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、1つのサブフレームに対応してもよい。
 端末装置1は、リソースグリッドのサブセットのみを用いて送受信を行うことが指示されてもよい。リソースグリッドのサブセットは、BWPとも呼称され、BWPは上位層パラメータ、および/または、DCIの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。BWPをバンドパートとも称する(BP:bandwidth part)。つまり、端末装置1は、リソースグリッドのすべてのセットを用いて送受信を行なうことが指示されなくてもよい。つまり、端末装置1は、リソースグリッド内の一部の周波数リソースを用いて送受信を行なうことが指示されてもよい。1つのBWPは、周波数領域における複数のリソースブロックから構成されてもよい。1つのBWPは、周波数領域において連続する複数のリソースブロックから構成されてもよい。下りリンクキャリアに対して設定されるBWPは、下りリンクBWPとも呼称される。上りリンクキャリアに対して設定されるBWPは、上りリンクBWPとも呼称される。
 端末装置1に対して、1または複数の下りリンクBWPが設定されてもよい。端末装置1は、1または複数の下りリンクBWPのうちの1つの下りリンクBWPにおいて物理チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、SS/PBCH等)の受信を試みてもよい。該1つの下りリンクBWPは、活性化BWP、活性化下りリンクBWP、活性化された下りリンクBWP、または、活性化されたBWPとも呼称される。
 端末装置1に対して、1または複数の上りリンクBWPが設定されてもよい。端末装置1は、1または複数の上りリンクBWPのうちの1つの上りリンクBWPにおいて物理チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH等)の送信を試みてもよい。該1つの上りリンクBWPは、活性化BWP、活性化上りリンクBWP、活性化された上りリンクBWP、または、活性化されたBWPとも呼称される。
 サービングセルのそれぞれに対して下りリンクBWPのセットが設定されてもよい。下りリンクBWPのセットは1または複数の下りリンクBWPを含んでもよい。サービングセルのそれぞれに対して上りリンクBWPのセットが設定されてもよい。上りリンクBWPのセットは1または複数の上りリンクBWPを含んでもよい。
 上位層パラメータは、上位層の信号に含まれるパラメータである。上位層の信号は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングであってもよいし、MAC CE(Medium Access Control Element)であってもよい。ここで、上位層の信号は、RRC層の信号であってもよいし、MAC層の信号であってもよい。
 上位層の信号は、共通RRCシグナリング(common RRC signaling)であってもよい。共通RRCシグナリングは、以下の特徴C1から特徴C3の一部または全部を少なくとも備えてもよい。
特徴C1)BCCHロジカルチャネル、または、CCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴C2)radioResourceConfigCommon情報要素を少なくとも含む
特徴C3)PBCHにマップされる
 radioResourceConfigCommon情報要素は、サービングセルにおいて共通に用いられる設定を示す情報を含んでもよい。サービングセルにおいて共通に用いられる設定は、PRACHの設定を少なくとも含んでもよい。該PRACHの設定は、1または複数のランダムアクセスプリアンブルインデックスを少なくとも示してもよい。該PRACHの設定は、PRACHの時間/周波数リソースを少なくとも示してもよい。
 上位層の信号は、専用RRCシグナリング(dedicated RRC signaling)であってもよい。専用RRCシグナリングは、以下の特徴D1からD2の一部または全部を少なくとも備えてもよい。
特徴D1)DCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴D2)radioResourceConfigDedicated情報要素を少なくとも含む
 radioResourceConfigDedicated情報要素は、端末装置1に固有の設定を示す情報を少なくとも含んでもよい。radioResourceConfigDedicated情報要素は、BWPの設定を示す情報を少なくとも含んでもよい。該BWPの設定は、該BWPの周波数リソースを少なくとも示してもよい。
 例えば、MIB、第1のシステム情報、および、第2のシステム情報は共通RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、且つ、radioResourceConfigCommonを少なくとも含む上位層のメッセージは、共通RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、且つ、radioResourceConfigCommon情報要素を含まない上位層のメッセージは、専用RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、且つ、radioResourceConfigDedicated情報要素を少なくとも含む上位層のメッセージは、専用RRCシグナリングに含まれてもよい。
 第1のシステム情報は、SS(Synchronization Signal)ブロックの時間インデックスを少なくとも示してもよい。SSブロック(SS block)は、SS/PBCHブロック(SS/PBCH block)とも呼称される。SS/PBCHブロックは、SS/PBCHとも呼称される。第1のシステム情報は、PRACHリソースに関連する情報を少なくとも含んでもよい。第1のシステム情報は、初期接続の設定に関連する情報を少なくとも含んでもよい。第2のシステム情報は、第1のシステム情報以外のシステム情報であってもよい。
 radioResourceConfigDedicated情報要素は、PRACHリソースに関連する情報を少なくとも含んでもよい。radioResourceConfigDedicated情報要素は、初期接続の設定に関連する情報を少なくとも含んでもよい。
 以下、本実施形態の種々の態様に係る物理チャネルおよび物理シグナルを説明する。
 上りリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を運ぶリソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理チャネルは、上りリンクキャリアにおいて用いられる物理チャネルである。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の上りリンク物理チャネルが用いられる。
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信するために用いられてもよい。上りリンク制御情報は、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)、トランスポートブロック(TB:Transport block, MAC PDU:Medium Access Control Protocol Data Unit, DL-SCH:Downlink-Shared Channel, PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)に対応するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)の一部または全部を含む。
 HARQ-ACKは、1つのトランスポートブロックに少なくとも対応するHARQ-ACKビットを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットは、1または複数のトランスポートブロックに対応するACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示してもよい。HARQ-ACKは、1または複数のHARQ-ACKビットを含むHARQ-ACKコードブックを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットが1または複数のトランスポートブロックに対応することは、HARQ-ACKビットが該1または複数のトランスポートブロックを含むPDSCHに対応することであってもよい。HARQ-ACKビットは、トランスポートブロックに含まれる1つのCBG(Code Block Group)に対応するACKまたはNACKを示してもよい。
 スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)は、初期送信のためのPUSCHのリソースを要求するために少なくとも用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットは、正のSR(positive SR)または、負のSR(negative SR)の何れかを示すために用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットが正のSRを示すことは、“正のSRが送信される”とも呼称される。正のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCHのリソースが要求されることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガ(Trigger)されることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストを送信することが指示された場合に、送信されてもよい。スケジューリングリクエストビットが負のSRを示すことは、“負のSRが送信される”とも呼称される。負のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCHのリソースが要求されないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガーされないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストを送信することが指示されない場合に、送信されてもよい。
 チャネル状態情報は、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)、プレコーダ行列指標(PMI:Precoder Matrix Indicator)、および、ランク指標(RI:Rank Indicator)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。CQIは、チャネルの品質(例えば、伝搬強度)に関連する指標であり、PMIは、プレコーダを指示する指標である。RIは、送信ランク(または、送信レイヤ数)を指示する指標である。
 PUCCHは、PUCCHフォーマット(PUCCHフォーマット0からPUCCHフォーマット4)をサポートする。PUCCHフォーマットは、PUCCHにマップされて送信されてもよい。PUCCHフォーマットは、PUCCHで送信されてもよい。PUCCHフォーマットが送信されることは、PUCCHが送信されることであってもよい。
 PUSCHは、トランスポートブロック(TB, MAC PDU, UL-SCH, PUSCH)を送信するために少なくとも用いられる。PUSCHは、トランスポートブロック、HARQ-ACK、チャネル状態情報、および、スケジューリングリクエストの一部または全部を少なくとも送信するために用いられてもよい。PUSCHは、ランダムアクセスメッセージ3を送信するために少なくとも用いられる。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(ランダムアクセスメッセージ1)を送信するために少なくとも用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、PUSCHの送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCHのためのリソースの要求の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、端末装置1の上位層より与えられるインデックス(ランダムアクセスプリアンブルインデックス)を基地局装置3に通知するために用いられてもよい。
 図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・UL DMRS(UpLink Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
・UL PTRS(UpLink Phase Tracking Reference Signal)
 UL DMRSは、PUSCH、および/または、PUCCHの送信に関連する。UL DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにUL DMRSを使用してよい。以下、PUSCHと、該PUSCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUSCHを送信する、と称する。以下、PUCCHと該PUCCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUCCHを送信する、と称する。PUSCHに関連するUL DMRSは、PUSCH用UL DMRSとも称される。PUCCHに関連するUL DMRSは、PUCCH用UL DMRSとも称される。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しなくてもよい。基地局装置3は、チャネル状態の測定のためにSRSを用いてもよい。SRSは、上りリンクスロットにおけるサブフレームの最後、または、最後から所定数のOFDMシンボルにおいて送信されてもよい。
 UL PTRSは、位相トラッキングのために少なくとも用いられる参照信号であってもよい。UL PTRSは、1または複数のUL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むUL DMRSグループに関連してもよい。UL PTRSとUL DMRSグループが関連することは、UL PTRSのアンテナポートとUL DMRSグループに含まれるアンテナポートの一部または全部が少なくともQCLであることであってもよい。UL DMRSグループは、UL DMRSグループに含まれるUL DMRSにおいて最も小さいインデックスのアンテナポートに少なくとも基づき識別されてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードがマップされる1または複数のアンテナポートにおいて、最もインデックスの小さいアンテナポートにマップされてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードが第1のレイヤ及び第2のレイヤに少なくともマップされる場合に、該第1のレイヤにマップされてもよい。UL PTRSは、該第2のレイヤにマップされなくてもよい。UL PTRSがマップされるアンテナポートのインデックスは、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PBCHは、マスターインフォメーションブロック(MIB:Master Information Block, BCH, Broadcast Channel)を送信するために少なくとも用いられる。PBCHは、所定の送信間隔に基づき送信されてもよい。PBCHは、80msの間隔で送信されてもよい。PBCHは、160msの間隔で送信されてもよい。PBCHに含まれる情報の中身は、80msごとに更新されてもよい。PBCHに含まれる情報の一部または全部は、160msごとに更新されてもよい。PBCHは、288サブキャリアにより構成されてもよい。PBCHは、2、3、または、4つのOFDMシンボルを含んで構成されてもよい。MIBは、同期信号の識別子(インデックス)に関連する情報を含んでもよい。MIBは、PBCHが送信されるスロットの番号、サブフレームの番号、および/または、無線フレームの番号の少なくとも一部を指示する情報を含んでもよい。
 PDCCHは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)の送信のために少なくとも用いられる。PDCCHは、下りリンク制御情報を少なくとも含んで送信されてもよい。PDCCHは下りリンク制御情報を含んでもよい。下りリンク制御情報は、DCIフォーマットとも呼称される。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)または上りリンクグラント(uplink grant)の何れかを少なくとも含んでもよい。上りリンクグラントはスケジューリンググラント(Scheduling grant)とも呼称されてもよい。PDSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、下りリンクDCIフォーマットとも呼称される。PUSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、上りリンクDCIフォーマットとも呼称される。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも呼称される。上りリンクDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0およびDCIフォーマット0_1の一方または両方を少なくとも含む。
 DCIフォーマット0_0は、1Aから1Fの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
1A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
1B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment field)
1C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)
1D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
1E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
1F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
 DCIフォーマット特定フィールドは、該DCIフォーマット特定フィールドを含むDCIフォーマットが1または複数のDCIフォーマットの何れに対応するかを示すために少なくとも用いられてもよい。該1または複数のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1、DCIフォーマット0_0、および/または、DCIフォーマット0_1の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 周波数領域リソース割り当てフィールドは、該周波数領域リソース割り当てフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。周波数領域リソース割り当てフィールドは、FDRA(Frequency Domain Resource Allocation)フィールドとも呼称される。
 時間領域リソース割り当てフィールドは、該時間領域リソース割り当てフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 周波数ホッピングフラグフィールドは、該周波数ホッピングフラグフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して周波数ホッピングが適用されるか否かを示すために少なくとも用いられてもよい。
 MCSフィールドは、該MCSフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための変調方式、および/または、ターゲット符号化率の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。該ターゲット符号化率は、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率であってもよい。該トランスポートブロックのサイズ(TBS: Transport Block Size)は、該ターゲット符号化率に少なくとも基づき与えられてもよい。
 第1のCSIリクエストフィールドは、CSIの報告を指示するために少なくとも用いられる。第1のCSIリクエストフィールドのサイズは、所定の値であってもよい。第1のCSIリクエストフィールドのサイズは、0であってもよいし、1であってもよいし、2であってもよいし、3であってもよい。
 DCIフォーマット0_1は、2Aから2Gの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
2A)DCIフォーマット特定フィールド
2B)周波数領域リソース割り当てフィールド
2C)時間領域リソース割り当てフィールド
2D)周波数ホッピングフラグフィールド
2E)MCSフィールド
2F)第2のCSIリクエストフィールド(Second CSI request field)
2G)BWPフィールド(BWP field)
 BWPフィールドは、DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHがマップされる上りリンクBWPを指示するために用いられてもよい。
 第2のCSIリクエストフィールドは、CSIの報告を指示するために少なくとも用いられる。第2のCSIリクエストフィールドのサイズは、上位層のパラメータReportTriggerSizeに少なくとも基づき与えられてもよい。
 下りリンクDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、および、DCIフォーマット1_1の一方または両方を少なくとも含む。
 DCIフォーマット1_0は、3Aから3Hの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
3A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
3B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment field)
3C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)
3D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
3E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
3F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
3G)PDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールド(PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field)
3H)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
 PDSCHからHARQフィードバックへのタイミング指示フィールドは、タイミングK1を示すフィールドであってもよい。PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスがスロットnである場合、該PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを少なくとも含むPUCCHまたはPUSCHが含まれるスロットのインデックスはn+K1であってもよい。PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスがスロットnである場合、該PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを少なくとも含むPUCCHの先頭のOFDMシンボルまたはPUSCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスはn+K1であってもよい。
 以下、PDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールド(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field)は、HARQ指示フィールドと呼称されてもよい。
 PUCCHリソース指示フィールドは、PUCCHリソースセットに含まれる1または複数のPUCCHリソースのインデックスを示すフィールドであってもよい。
 DCIフォーマット1_1は、4Aから4Jの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
4A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
4B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment field)
4C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)
4D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
4E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
4F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
4G)PDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールド(PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field)
4H)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
4J)BWPフィールド(BWP field)
 BWPフィールドは、DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHがマップされる下りリンクBWPを指示するために用いられてもよい。
 DCIフォーマット2_0は、1または複数のスロットフォーマットインディケータ(SFI: Slot Format Indicator)を少なくとも含んで構成されてもよい。
 本実施形態の種々の態様において、特別な記載のない限り、リソースブロックの数は周波数領域におけるリソースブロックの数を示す。
 下りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。
 上りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPUSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。
 1つの物理チャネルは、1つのサービングセルにマップされてもよい。1つの物理チャネルは、1つのサービングセルに含まれる1つのキャリアに設定される1つのBWPにマップされてもよい。
 端末装置1は、1または複数の制御リソースセット(CORESET:COntrol REsource SET)が設定されてもよい。端末装置1は、1または複数の制御リソースセットにおいてPDCCHを監視する(monitor)。ここで、1または複数の制御リソースセットにおいてPDCCHを監視することは、1または複数の制御リソースセットのそれぞれに対応する1または複数のPDCCHを監視することを含んでもよい。なお、PDCCHは、1または複数のPDCCH候補および/またはPDCCH候補のセットを含んでもよい。また、PDCCHを監視することは、PDCCH、および/または、PDCCHを介して送信されるDCIフォーマットを監視し、検出することを含んでもよい。
 制御リソースセットは、1または複数のPDCCHがマップされうる時間周波数領域を示してもよい。制御リソースセットは、端末装置1がPDCCHを監視する領域であってもよい。制御リソースセットは、連続的なリソース(Localized resource)により構成されてもよい。制御リソースセットは、非連続的なリソース(distributed resource)により構成されてもよい。
 周波数領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はリソースブロックであってもよい。例えば、周波数領域において、制御リソースセットのマッピングの単位は6リソースブロックであってもよい。時間領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はOFDMシンボルであってもよい。例えば、時間領域において、制御リソースセットのマッピングの単位は1OFDMシンボルであってもよい。
 制御リソースセットのリソースブロックへのマッピングは、上位層パラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。該上位層パラメータは、リソースブロックのグループ(RBG:Resource Block Group)に対するビットマップを含んでもよい。該リソースブロックのグループは、6つの連続するリソースブロックにより与えられてもよい。
 制御リソースセットを構成するOFDMシンボルの数は、上位層パラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。
 ある制御リソースセットは、共通制御リソースセット(Common control resource set)であってもよい。共通制御リソースセットは、複数の端末装置1に対して共通に設定される制御リソースセットであってもよい。共通制御リソースセットは、MIB、第1のシステム情報、第2のシステム情報、共通RRCシグナリング、および、セルIDの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、第1のシステム情報のスケジューリングのために用いられるPDCCHを監視することが設定される制御リソースセットの時間リソース、および/または、周波数リソースは、MIBに少なくとも基づき与えられてもよい。
 MIBで設定される制御リソースセットは、CORESET#0とも呼称される。CORESET#0は、インデックス#0の制御リソースセットであってもよい。
 ある制御リソースセットは、専用制御リソースセット(Dedicated control resource set)であってもよい。専用制御リソースセットは、端末装置1のために専用に用いられるように設定される制御リソースセットであってもよい。専用制御リソースセットは、専用RRCシグナリング、および、C-RNTIの値の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 端末装置1によって監視されるPDCCHの候補のセットは、探索領域の観点から定義されてもよい。つまり、端末装置1によって監視されるPDCCH候補のセットは、探索領域によって与えられてもよい。
 探索領域は、1または複数の集約レベル(Aggregation level)のPDCCH候補を1または複数含んで構成されてもよい。PDCCH候補の集約レベルは、該PDCCHを構成するCCEの個数を示してもよい。PDDCH候補は、1または複数のCCEにマップされてもよい。
 端末装置1は、DRX(Discontinuous reception)が設定されないスロットにおいて少なくとも1または複数の探索領域を監視してもよい。DRXは、上位層パラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。端末装置1は、DRXが設定されないスロットにおいて少なくとも1または複数の探索領域セット(Search space set)を監視してもよい。
 探索領域セットは、1または複数の探索領域を少なくとも含んで構成されてもよい。
 探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに少なくとも関連してもよい。探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに含まれてもよい。探索領域セットのそれぞれに対して、該探索領域セットに関連する制御リソースセットのインデックスが与えられてもよい。
 探索領域の物理リソースは制御チャネルの構成単位(CCE:Control Channel Element)により構成される。CCEは所定の数のリソース要素グループ(REG:Resource Element Group)により構成される。例えば、CCEは6個のREGにより構成されてもよい。REGは1つのPRB(Physical Resource Block)の1OFDMシンボルにより構成されてもよい。つまり、REGは12個のリソースエレメント(RE:Resource Element)を含んで構成されてもよい。PRBは、単にRB(Resource Block:リソースブロック)とも呼称される。
 PDSCHは、トランスポートブロックを送信するために少なくとも用いられる。PDSCHは、ランダムアクセスメッセージ2(ランダムアクセスレスポンス)を送信するために少なくとも用いられてもよい。PDSCHは、初期アクセスのために用いられるパラメータを含むシステム情報を送信するために少なくとも用いられてもよい。
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられる。下りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・同期信号(SS:Synchronization signal)
・DL DMRS(DownLink DeModulation Reference Signal)
・CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)
・DL PTRS(DownLink Phase Tracking Reference Signal)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域、および/または、時間領域の同期をとるために用いられる。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Secondary Synchronization Signal)を含む。
 SSブロック(SS/PBCHブロック)は、PSS、SSS、および、PBCHの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
 DL DMRSは、PBCH、PDCCH、および/または、PDSCHの送信に関連する。DL DMRSは、PBCH、PDCCH、および/または、PDSCHに多重される。端末装置1は、PBCH、PDCCH、または、PDSCHの伝搬路補正を行なうために該PBCH、該PDCCH、または、該PDSCHと対応するDL DMRSを使用してよい。
 CSI-RSは、チャネル状態情報を算出するために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるCSI-RSのパターンは、少なくとも上位層パラメータにより与えられてもよい。
 PTRSは、位相雑音の補償のために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるPTRSのパターンは、上位層パラメータ、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 DL PTRSは、1または複数のDL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むDL DMRSグループに関連してもよい。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルは、下りリンク信号とも呼称される。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルは、上りリンク信号とも呼称される。下りリンク信号および上りリンク信号はまとめて物理信号とも呼称される。下りリンク信号および上りリンク信号はまとめて信号とも呼称される。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
 BCH(Broadcast CHannel)、UL-SCH(Uplink-Shared CHannel)およびDL-SCH(Downlink-Shared CHannel)は、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層で用いられるチャネルはトランスポートチャネルと呼称される。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位は、トランスポートブロック(TB)またはMAC PDUとも呼称される。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に変調処理が行なわれる。
 基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において上位層の信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message:Radio Resource Control message; RRC information:Radio Resource Control information)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC層において、MAC CE(Control Element)を送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 PUSCHおよびPDSCHは、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを送信するために少なくとも用いられてよい。ここで、基地局装置3よりPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングは、共通RRCシグナリングとも呼称される。基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingまたはUE specific signalingとも呼称される)であってもよい。端末装置1に対して専用のシグナリングは、専用RRCシグナリングとも呼称される。サービングセルにおいて固有な上位層パラメータは、サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリング、または、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。UE固有な上位層パラメータは、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
 BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(Common Control CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、ロジカルチャネルである。例えば、BCCHは、MIBを送信するために用いられる上位層のチャネルである。また、CCCH(Common Control CHannel)は、複数の端末装置1において共通な情報を送信するために用いられる上位層のチャネルである。ここで、CCCHは、例えば、RRC接続されていない端末装置1のために用いられてもよい。また、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、端末装置1に専用の制御情報(dedicated control information)を送信するために少なくとも用いられる上位層のチャネルである。ここで、DCCHは、例えば、RRC接続されている端末装置1のために用いられてもよい。
 ロジカルチャネルにおけるBCCHは、トランスポートチャネルにおいてBCH、DL-SCH、または、UL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるCCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるDCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。
 トランスポートチャネルにおけるUL-SCHは、物理チャネルにおいてPUSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるDL-SCHは、物理チャネルにおいてPDSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるBCHは、物理チャネルにおいてPBCHにマップされてもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を説明する。
 図4は、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13の一部または全部を少なくとも含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16の一部または全部を少なくとも含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部14は、ユーザーの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、MAC層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。尚、該設定情報は、物理チャネルや物理シグナル(つまり、物理層)、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理または設定に関連する情報を含んでもよい。該パラメータは上位層パラメータであってもよい。
 無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、受信した物理信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化、ベースバンド信号生成(時間連続信号への変換)することによって物理信号を生成し、基地局装置3に送信する。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート:down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成し、生成されたOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 以下、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を説明する。
 図5は、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、PDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システム情報、RRCメッセージ、MAC CEなどを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。尚、該設定情報は、物理チャネルや物理シグナル(つまり、物理層)、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理または設定に関連する情報を含んでもよい。該パラメータは上位層パラメータであってもよい。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
 端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 端末装置1は物理信号の送信に先立ってキャリアセンス(Carrier sense)を実施してもよい。また、基地局装置3は物理信号の送信に先立ってキャリアセンスを実施してもよい。キャリアセンスは、無線チャネル(Radio channel)においてエネルギー検出(Energy detection)を実施することであってもよい。物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスに基づき、該物理信号の送信可否が与えられてもよい。例えば、物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値よりも大きい場合に、該物理チャネルの送信が行われなくてもよい、または、送信が不可と判断されてもよい。また、物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値よりも小さい場合に、該物理チャネルの送信が行われてもよい、または、送信が可能と判断されてもよい。また、物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値と等しい場合に、該物理チャネルの送信が行われてもよいし、行われなくてもよい。つまり、物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値と等しい場合に、送信が不可と判断されてもよいし、送信が可能と判断されてもよい。
 キャリアセンスに基づき物理チャネルの送信可否が与えられる手順は、LBT(Listen Before Talk)とも呼称される。LBTの結果として物理信号の送信が不可と判断される状況は、busy状態、または、busyとも呼称される。例えば、busy状態は、キャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値よりも大きい状態であってもよい。また、LBTの結果として物理信号の送信が可能と判断される状況は、idle状態、または、idleとも呼称される。例えば、idle状態は、キャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値よりも小さい状態であってもよい。
 端末装置1は、上りリンク制御情報(UCI)をPUCCHに多重して送信してもよい。端末装置1は、UCIをPUSCHに多重して送信してもよい。UCIは、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)に対するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)のうち、少なくとも1つを含んでもよい。
 HARQ-ACKを、ACK/NACK、HARQフィードバック、HARQ-ACKフィードバック、HARQ応答、HARQ-ACK応答、HARQ情報、HARQ-ACK情報、HARQ制御情報、および、HARQ-ACK制御情報とも呼称されてもよい。また、HARQ-ACK情報の送信をHARQ-ACK情報の報告とも呼称されてもよい。
 下りリンクデータが成功裏に復号された場合、該下りリンクデータに対するACKが生成される。下りリンクデータが成功裏に復号されなかった場合、該下りリンクデータに対するNACKが生成される。HARQ-ACKは、1つのトランスポートブロックに少なくとも対応するHARQ-ACKビットを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットは、1つ、または、複数のトランスポートブロックに対応するACK(ACKnowledgement)または、NACK(Negative-ACKnowledgement)を示してもよい。HARQ-ACKは、1つまたは複数のHARQ-ACKビットを含むHARQ-ACKコードブック(codebook)を少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットが1つ、または、複数のトランスポートブロックに対応することは、HARQ-ACKビットが該1または複数のトランスポートブロックを含むPDSCHに対応することであってもよい。
 1つのトランスポートブロックに対するHARQ制御をHARQプロセスと呼んでもよい。HARQプロセス毎に一つのHARQプロセス識別子が与えられてもよい。
 端末装置1は、PDSCH受信に対応するDCIフォーマット1_0、または、DCIフォーマット1_1に含まれるHARQ指示フィールドの値により指示されるスロットにおいて、HARQ-ACK情報を、HARQ-ACKコードブック(codebook)を用いて基地局装置3に報告してもよい。
 端末装置1は、PRACH、PUCCH、または、PUSCHを1つまたは複数のインターレース(interlace)を用いて送信してもよい。1つのインターレースというのは、端末装置1に与えられた一部または全部のPRBにおいて、同じ間隔を持つPRBを選択し送信することを意味してもよい。同じ間隔というのは、インターレースの1つの第1のPRBから該インターレースの1つの第2のPRBの間に存在するPRB数と該インターレースの1つの第2のPRBと該インターレースの1つの第3のPRBの間に存在するPRB数と、が同じであることを意味してもよい。ある活性化された(activated)1つまたは複数のBWPにおけるインターレースを用いるPUSCH、または、PUCCH送信において、該PUSCH、または、該PUCCH送信のためにインターレースの数と1つのインターレースに含まれるPRB数が端末装置1に割り当てられてもよい。例えば、ある活性化された1つまたは複数のBWPにおいて、端末装置1に割り当てられたPRB数が100である場合、インターレースの数は10、1つのインターレースに含まれるPRB数は10であってもよい。
 端末装置1は、端末装置1に割り当てられるインターレースの数、および/または、1つのインターレースに含まれるPRBの数をDCI、および/または、上位層パラメータによって与えられてもよい。
 図6は、本実施形態におけるインターレースの一例を示した図である。図6において、端末装置1に与えられたPRB数は106個であってもよい。図6において、ある活性化された1つまたは複数のBWPにおいて、インターレース#0からインターレース#9まで最大10個のインターレースが構成されてもよい。1つのインターレースを構成するPRBの数は10個または11個であってもよい。例えば、インターレース#0の600は11個のPRBで構成されてもよいし、インターレース#6の603は10個のPRBで構成されてもよい。
 図7は、本実施形態において帯域幅とサブキャリアスペーシング(SCS)とインターレースの数と1つのインターレースに含まれるPRBの数との関係の一例を示した図である。700の行はサブキャリアスペーシングを示してもよい。701の行は帯域幅を示してもよい。702の行は700の行のサブキャリアスペーシングと701の行の帯域幅と、に対応する全てのPRBの数であってもよい。また、あるSCSにおいて帯域幅に関わらずインターレースの数は一定であってもよい。
 ランダムアクセスメッセージ3(Msg3)を送信するPUSCHにおいて、端末装置1は、トランスフォームプリコーディング(transform precoding)が上位層パラメータmsg3-transformPrecoderに従って活性化(enabled)か非活性化(disabled)かを考慮してもよい。
 C-RNTI、MCS-C-RNTI、SP-CSI-RNTI、または、新データインジケータ(NDI:New Data Indicator)が1であるCS-RNTIでスクランブルされたCRCを持つPDCCHによってスケジューリングされるPUSCH送信において、上りリンクグラントがDCIフォーマット0_0で受信された場合、端末装置1は、該PUSCH送信において、トランスフォームプリコーディング(transform precoding)が上位層パラメータmsg3-transformPrecoderに従って活性化(enabled)か非活性化(disabled)かを考慮してもよい。
 C-RNTI、MCS-C-RNTI、SP-CSI-RNTI、または、新データインジケータ(NDI:New Data Indicator)が1であるCS-RNTIでスクランブルされたCRCを持つPDCCHによってスケジューリングされるPUSCH送信において、上りリンクグラントがDCIフォーマット0_0で受信されない、かつ、端末装置1が上位層パラメータpusch-Configに含まれるtransformPrecoderで構成される場合、端末装置1は、該PUSCH送信において、トランスフォームプリコーディング(transform precoding)が該上位層パラメータに従って活性化(enabled)か非活性化(disabled)かを考慮してもよい。
 C-RNTI、MCS-C-RNTI、SP-CSI-RNTI、または、新データインジケータ(NDI:New Data Indicator)が1であるCS-RNTIでスクランブルされたCRCを持つPDCCHによってスケジューリングされるPUSCH送信において、上りリンクグラントがDCIフォーマット0_0で受信されない、かつ、端末装置1が上位層パラメータpusch-Configに含まれるtransformPrecoderで構成されない場合、端末装置1は、該PUSCH送信において、トランスフォームプリコーディング(transform precoding)が上位層パラメータmsg3-transformPrecoderに従って活性化(enabled)か非活性化(disabled)かを考慮してもよい。
 コンフィギュアードグラント(configured grant)で送信されるPUSCHにおいて、端末装置1が上位層パラメータconfiguredGrantConfigに含まれるtransformPrecoderで構成される場合、端末装置1は、該PUSCH送信において、トランスフォームプリコーディング(transform precoding)が該上位層パラメータに従って活性化(enabled)か非活性化(disabled)かを考慮してもよい。
 コンフィギュアードグラント(configured grant)で送信されるPUSCHにおいて、端末装置1が上位層パラメータconfiguredGrantConfigに含まれるtransformPrecoderで構成されない場合、端末装置1は、該PUSCH送信において、トランスフォームプリコーディング(transform precoding)が上位層パラメータmsg3-transformPrecoderに従って活性化(enabled)か非活性化(disabled)かを考慮してもよい。
 トランスフォームプリコーディングはDFT(Discrete Fourier Transform)であってもよい。入力信号がDFTされるOFDM(CP-OFDM)を、DFT-s-OFDM、または、SC-FDMAとも呼称する。トランスフォームプリコーディングはPUCCH送信、または、PUSCH送信に用いられてもよい。
 DFTに入力されるデータのサイズの最小単位(granurality)は、PRB単位であってもよい。PRBは12個のサブキャリアで構成されてもよい。基地局装置3はPRB単位でスケジューリングを端末装置1に行ってもよい。端末装置1は、基地局装置3がPRB単位でスケジューリングすることを期待してもよい。
 DFTの入力となるPRB数NPRBは、数式1で示すように2α2、3α3、または、5α5に少なくとも基づいて与えられてもよい。ここで、α2は0以上の整数であってもよい。またα3は0以上の整数であってもよい。また、α5は0以上の整数であってもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 図8は、本実施形態におけるDFT-s-OFDMの一例を示した図である。端末装置1は、NPRB個に対応するBPSK、pi/2―BPSK、または、QPSKで変調された変調シンボルをDFTに入力し、DFT処理を行ってもよい。DFT処理を行った変調シンボルをDFTの出力と呼称されてもよい。DFTの出力は端末装置1に割り当てられた1つまたは複数のインターレースに含まれる一部または全部のPRBにマッピングされてもよい。該1つまたは複数のインターレースに含まれる一部または全部のPRBをCP-OFDMの入力としてセットし、CP-OFDM処理を行ってもよい。ここで、CP-OFDM処理は、IFFTを施してOFDMシンボルを生成しCP(Cyclic Prefix)を追加することを意味してもよい。
 図8において、DFT800の入力となるPRB数はNPRBであってもよい。また、NPRBはDFT800の出力となるPRB数であってもよい。つまり、DFT800の入力のPRB数とDFT800の出力のPRB数は同じであってもよい。また、CP-OFDM801の入力となるPRB数はMPRBであってもよい。ここで、NPRBはMPRBと同じでもよいし、異なってもよい。また、CP-OFDM801の入力となるリソースエレメント数はDFTの出力に対応するリソースエレメント数と同じであってもよい。ここで、PRB数はリソースエレメント数を所定の値XPRBで割った値であってもよい。XPRBは12であってもよい。また、NTOTALは、端末装置1に与えられたSCSと帯域幅において使用可能な一部または全てのPRB数であってもよい。また、NTOTALは、702のPRB数であってもよい。また、NTOTALは、ある活性化された1または複数のBWPに設定されるPRBの数であってもよい。また、NTOTALは、ある活性化された1または複数のBWPに設定されるPRBの数であってもよい。ある活性化された1または複数のBWPに設定される、あるLBTサブバンドのためのPRBの数であってもよい。
 DFTの入力となるPRB数が、数式1で決まる場合、図7に示すインターレースの中で、端末装置1が送信に使用できないインターレースがある。例えば、SCSが15kHzおよび帯域幅が40MHzの場合、対応する1つのインターレースに含まれるPRBの数704は、21、および/または、22であり、該対応する1つのインターレースが数式1を満たさなくなる問題が発生する。
 端末装置1は、基地局装置3が数式1を満たさないPRBの数でスケジューリングすることを期待しなくてもよい。例えば、端末装置1は、SCSが15KHz、および、帯域幅が20MHzにおいて、基地局装置3が11個のPRBを含むインターレースをスケジューリングすることを期待しなくてもよい。また、端末装置1は、SCSが15KHz、および、帯域幅が40MHzにおいて、基地局装置3が21個、および/または、22個のPRBを含むインターレースをスケジューリングすることを期待しなくてもよい。また、端末装置1は、SCSが30KHz、および、帯域幅が20MHzにおいて、基地局装置3が11個のPRBを含む1つまたは複数のインターレースをスケジューリングすることを期待しなくてもよい。また、端末装置1は、SCSが30KHz、および、帯域幅が40MHzにおいて、基地局装置3が21個、および/または、22個のPRBを含む1つまたは複数のインターレースをスケジューリングすることを期待しなくてもよい。また、端末装置1は、SCSが30KHz、および、帯域幅が60MHzにおいて、基地局装置3が33個のPRBを含む1つまたは複数のインターレースをスケジューリングすることを期待しなくてもよい。また、端末装置1は、SCSが30KHz、および、帯域幅が80MHzにおいて、基地局装置3が43個、および/または、44個のPRBを含む1つまたは複数のインターレースをスケジューリングすることを期待しなくてもよい。また、端末装置1は、SCSが60KHz、および、帯域幅が40MHzにおいて、基地局装置3が26個のPRBを含む1つまたは複数のインターレースをスケジューリングすることを期待しなくてもよい。また、端末装置1は、SCSが60KHz、および、帯域幅が60MHzにおいて、基地局装置3が39個のPRBを含む1つまたは複数のインターレースをスケジューリングすることを期待しなくてもよい。また、端末装置1は、SCSが60KHz、および、帯域幅が80MHzにおいて、基地局装置3が53個、および/または、54個のPRBを含む1つまたは複数のインターレースをスケジューリングすることを期待しなくてもよい。
 端末装置1は、数式2を満たすNPRBの最大値をDFTの入力となるPRB数として決定してもよい。ここで、NPRBは数式1で定義されてもよい。また、MPRBは、端末装置1に上位層パラメータ、および/またはDCI、および/または、UCIペイロードのビット数によって与えられるPUCCH送信のためのPRB数であってもよい。また、MPRBは、端末装置1に上位層パラメータ、および/または、DCI、および/または、UCIペイロードのビット数によって与えられるPUSCH送信のためのPRB数であってもよい。例えば、端末装置1にMPRB=22が与えられた場合、端末装置1はDFTの入力となるPRB数を、数式2を満たす最大値である20で決定してもよい。また、端末装置1にMPRB=25が与えられた場合、端末装置1はDFTの入力となるPRB数を、数式2を満たす最大値である25で決定してもよい。また、MPRBは、上りリンク物理チャネル(例えば、PUCCH、または、PUSCH)のために割り当てられるインターレースの数に少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、MPRBは、上りリンク物理チャネルのために割り当てられるインターレースの数と、1つのインターレースを構成するPRBの数の積に基づき与えられてもよい。また、端末装置1は、11PRBのインターレースが3個与えられた場合、総数33(11×3)をMPRBとセットし、32個のPRB数をDFTの入力としてもよい。1つのインターレース毎に数式2を考慮した場合、10個のPRB数を3つまとめて、30個のPRB数がDFTの入力となるが、全てのインターレースに含まれるPRBの総数をMPRBとすることにより、この場合、更に2個のPRB数を有効に活用することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 ある活性化されたBWPにおいて、PUCCH、または、PUSCH送信のために端末装置1にインターレースが2つ以上割り当てられる場合、端末装置1は、該割り当てられた全てのインターレースに含まれるPRBの総数をMPRBとし、数式2を満たすNPRBの最大値がDFTの出力となるPRB数であってもよい。また、端末装置1にインターレースが2つ以上割り当てられる場合、端末装置1は、全てのインターレースに含まれるPRBの総数をMPRBとし、数式2を満たすNPRBの最大値をDFTの入力となるPRB数としてもよい。例えば、端末装置1にインターレース#0(600)とインターレース#1(601)の2つのインターレースが与えられた場合、端末装置1は、インターレース#0(600)のPRB数11とインターレース#6(601)のPRB数11の総数22をMPRBとセットし、数式2を満たす最大値のNPRBを決定してもよい。ここで、該NPRBは20であってもよい。ここで、DFTの入力となるPRB数とは、DFTに入力される変調シンボルの数を、PRBあたりのリソースエレメントの数で割った値を示してもよい。また、DFTの出力となるPRB数とは、DFTより出力される変調シンボルの数を、PRBあたりのリソースエレメントの数で割った値を示してもよい。DFTに入力される変調シンボルは、上りリンク物理チャネルにマップされる変調シンボルのうち、1つのOFDMシンボルにマップされる変調シンボルの集合であってもよい。DFTより出力される変調シンボルは、上りリンク物理チャネルにマップされる変調シンボルのうち、1つのOFDMシンボルにマップされる変調シンボルの集合であってもよい。
 端末装置1に上りリンク物理チャネルのためにインターレースが2つ以上割り当てられる場合、端末装置1は、それぞれのインターレースに含まれるPRBをMPRBとし、数式2を満たす最大値をDFTの入力となるPRB数として決定し、各インターレースの該PRB数の総和をNPRBとしてセットしてもよい。例えば、端末装置1にインターレース#0(600)とインターレース#1(601)の2つのインターレースが与えられた場合、端末装置1は、インターレース#0(600)のPRB数11において数式2を満たす最大値10とインターレース#6(601)のPRB数11において数式2を満たす最大値10との総和をDFTの入力となるPRB数として決定してもよい。ここで、該NPRBは20であってもよい。
 NPRB+NDIFF=MPRBであってもよい。NDIFFは0であってもよいし、0より大きい整数であってもよい。
 MPRB―NPRB>0の場合、つまり、MPRBとNPRBの差NDIFFが0より大きい場合、端末装置1はDFTの出力となるPRB数NPRBをCP-OFDMの入力としてセットし、NDIFFに対応する数のPRBには、NULLをセットしてもよい。NULLをセットするPRBは、PRBが含むサブキャリアのサブキャリアインデックスに基づいて決定されてもよい。例えば、NULLをセットするPRBはサブキャリアインデックスが最も小さいサブキャリアを含むPRBでもよいし、サブキャリアインデックスが最も大きいサブキャリアを含むPRBでもよいし、インターレースに含まれるPRBの何れかでもよい。ここで、CP-OFDMの入力は、CP-OFDM信号の生成を意味してもよい。
 図9は本実施形態においてDFTの出力とNULLをCP-OFDMにマッピングする一例を示した図である。図9において、NTOTAL=20、および、MPRB=7であってもよい。端末装置1に割り当てられるインターレースに含まれるPRB数MPRBを数式2にセットしNPRBの最大値を決定する。ここでNPRBは6であってもよい。端末装置1はNPRB=6に対してDFT900の処理を行う。DFT処理を行ったNPRB個のPRBに対して、CP-OFDM927において端末装置1に割り当てられたインターレースに含まれる1つまたは複数のPRBにマッピングを行う。ここで、DFT処理を行ったPRBは、CP-OFDM927において、上りリンク物理チャネルのために端末装置1に割り当てられるインターレースに含まれる1つまたは複数のPRBに一対一マッピング(one-to-one mapping)を行う。CP-OFDM927においてマッピングの対象となるPRBは、PRB907、PRB910、PRB913、PRB916、PRB919、PRB922、および、PRB925の中で何れかのPRBであってもよい。例えば、PRB901はPRB907に、PRB902はPRB910に、PRB903はPRB913に、PRB904はPRB916に、PRB905はPRB919に、PRB906はPRB922に、それぞれマッピングされてもよい。また、端末装置1は、DFTの出力に対応しない残りのCP-OFDM927の1つまたは複数のPRB(例えばPRB925)に対して、NULLをセットしてもよい。ここで、CP-OFDMは、CP-OFDMを構成するコンテンツを含むリソースエレメントの集合を意味してもよい。
 MPRB―NPRB>0の場合、つまり、MPRBとNPRBの差NDIFFが0より大きい場合、端末装置1はDFTの出力となるPRB数NPRBをCP-OFDMの入力としてセットし、NDIFFに対応する数のPRBには、DFTの出力の何れかのPRBをセットしてもよい。該NDIFFに対応する数のPRBはサブキャリアインデックスが最も小さいサブキャリアを含むPRBでもよいし、サブキャリアインデックスが最も大きいサブキャリアを含むPRBでもよいし、インターレースに含まれるPRBの何れかでもよい。
 図10は本実施形態においてDFTの出力を反復的にCP-OFDMにマッピングする一例を示した図である。図10において、NTOTAL=20、および、MPRB=7であってもよい。端末装置1に割り当てられるPRB数MPRBを数式2にセットしNPRBの最大値を決定する。ここでNPRBは6であってもよい。端末装置1はNPRB=6に対してDFT1000の処理を行う。DFT処理を行ったNPRB個のPRBに対して、CP-OFDM1027において端末装置1に割り当てられたインターレースに含まれる1つまたは複数のPRBにマッピングを行う。ここで、DFT処理を行ったPRBは、CP-OFDM1027において、上りリンク物理チャネルのために端末装置1に割り当てられるインターレースに含まれる1つまたは複数のPRBにマッピングを行う。CP-OFDM1027においてマッピングの対象となるPRBは、PRB1007、PRB1010、PRB1013、PRB1016、PRB1019、PRB1022、および、PRB1025の中で何れかのPRBであってもよい。例えば、PRB1001はPRB1007に、PRB1002はPRB1010に、PRB1003はPRB1013に、PRB1004はPRB1016に、PRB1005はPRB1019に、PRB1006はPRB1022に、それぞれマッピングされてもよい。また、DFTの出力に対応しない残りのCP-OFDM1027の1つまたは複数のPRB(例えばPRB1025)において、端末装置1は該1つまたは複数のPRBに、DFTの出力に対応するPRB1001、PRB1002、PRB1003、PRB1004、PRB1005またはPRB1006の中で何れかのPRBをマッピングしてもよい。例えば、端末装置1はPRB1006をPRB1025にマッピングしてもよい。また、端末装置1はPRB1001をPRB1025にマッピングしてもよい。また、DFTの出力に対応しない残りのCP-OFDM1027の1つまたは複数のPRB(例えばPRB1025)において、端末装置1は該1つまたは複数のPRBに、CP-OFDM1027のPRB1007、PRB1010、PRB1013、PRB1016、PRB1019またはPRB1022にマッピングされた何れかのデータをマッピングしてもよい。例えば、端末装置1はPRB1007にマッピングされたデータをPRB1025にマッピングしてもよい。また、端末装置1はPRB1022にマッピングされたデータをPRB1025にマッピングしてもよい。
 MPRB―NPRB>0の場合、つまり、MPRBとNPRBの差NDIFFが0より大きい場合、端末装置1はDFTの出力となるPRB数NPRBをCP-OFDMの入力としてセットし、NDIFFに対応する数のPRBには、所定の情報をセットしてもよい。ここで、所定の情報とは、CSIでもよいし、上りリンク信号のピーク電力を低減する情報でもよい。所定の情報をセットするPRBは、PRBが含むサブキャリアのサブキャリアインデックスに基づいて決定されてもよい。例えば、所定の情報をセットするPRBはサブキャリアインデックスが最も小さいサブキャリアを含むPRBでもよいし、サブキャリアインデックスが最も大きいサブキャリアを含むPRBでもよいし、インターレースに含まれるPRBの何れかでもよい。
 PRBの数はPRB数であってもよい。
 DFT処理はDFTすることを意味してもよい。DFTの出力は複素数値シンボルであってもよい。PUCCH送信、または、PUSCH送信のために端末装置1に割り当てられるリソースエレメントの数は、PRBの数を12倍してOFDMシンボル数をかけた結果であってもよい。つまり、リソースエレメント数=PRB数*12*OFDMシンボル数であってもよい。ここで*は掛け算を意味してもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る種々の装置の態様を説明する。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、上りリンク物理チャネルで送信される変調シンボルをDFTし、前記上りリンク物理チャネルを用いて前記変調シンボルを送信する送信部と、前記上りリンク物理チャネルの割り当てに関する情報を受信する受信部と、を備え、前記上りリンク物理チャネルを送信するために第1の数のリソースエレメントが割り当てられ、第2の数の前記変調シンボルをDFTすることによって前記第2の数の複素数値シンボルが生成され、IFFTの入力となる第1のリソースエレメントの数は第3の数であり、前記第2の数の複素数値シンボルが前記第1のリソースエレメントに含まれる第2の数を持つ第2のリソースエレメントに一対一にマッピングされ、前記第1の数と前記第2の数との差に対応する前記第1のリソースエレメントに含まれる第3のリソースエレメントに、前記第2のリソースエレメントにマッピングされた複素数値シンボルの一部または全部をマッピングし、前記第1のリソースエレメントから前記第2のリソースエレメントと前記第3のリソースエレメントとを除いた第4のリソースエレメントにNULLをマッピングし、前記第1のリソースエレメントに含まれる複素数値とNULLとの一部または全部をIFFTする。
 (2)本実施形態の第2の態様は、基地局装置であって、上りリンク物理チャネルで受信される変調シンボルがDFTされ、前記上りリンク物理チャネルを用いて前記変調シンボルを受信する受信部と、前記上りリンク物理チャネルの割り当てに関する情報を送信する送信部と、を備え、前記上りリンク物理チャネルを受信するために第1の数のリソースエレメントを割り当て、第2の数の前記変調シンボルをDFTすることによって前記第2の数の複素数値シンボルが生成され、IFFTの入力となる第1のリソースエレメントの数は第3の数であり、前記第2の数の複素数値シンボルが前記第1のリソースエレメントに含まれる第2の数を持つ第2のリソースエレメントに一対一にマッピングされ、前記第1の数と前記第2の数との差に対応する前記第1のリソースエレメントに含まれる第3のリソースエレメントに、前記第2のリソースエレメントにマッピングされた複素数値シンボルの一部または全部をマッピングし、前記第1のリソースエレメントから前記第2のリソースエレメントと前記第3のリソースエレメントとを除いた第4のリソースエレメントにNULLをマッピングし、前記第1のリソースエレメントに含まれる複素数値とNULLとの一部または全部がIFFTされる。
 本発明に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であってもよい。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)および/またはNG-RAN(NextGen RAN,NR RAN)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBおよび/またはgNBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。

Claims (4)

  1.  上りリンク物理チャネルで送信される変調シンボルをDFTし、
     前記上りリンク物理チャネルを用いて前記変調シンボルを送信する送信部と、
     前記上りリンク物理チャネルの割り当てに関する情報を受信する受信部と、を備え、
     前記上りリンク物理チャネルを送信するために第1の数のリソースエレメントが割り当てられ、
     第2の数の前記変調シンボルをDFTすることによって前記第2の数の複素数値シンボルが生成され、
     IFFTの入力となる第1のリソースエレメントの数は第3の数であり、
     前記第2の数の複素数値シンボルが前記第1のリソースエレメントに含まれる第2の数を持つ第2のリソースエレメントに一対一にマッピングされ、
     前記第1の数と前記第2の数との差に対応する前記第1のリソースエレメントに含まれる第3のリソースエレメントに、前記第2のリソースエレメントにマッピングされた複素数値シンボルの一部または全部をマッピングし、
     前記第1のリソースエレメントから前記第2のリソースエレメントと前記第3のリソースエレメントとを除いた第4のリソースエレメントにNULLをマッピングし、前記第1のリソースエレメントに含まれる複素数値とNULLとの一部または全部をIFFTする
    端末装置。
  2.  上りリンク物理チャネルで受信される変調シンボルがDFTされ、
     前記上りリンク物理チャネルを用いて前記変調シンボルを受信する受信部と、
     前記上りリンク物理チャネルの割り当てに関する情報を送信する送信部と、を備え、
     前記上りリンク物理チャネルを受信するために第1の数のリソースエレメントを割り当て、
     第2の数の前記変調シンボルをDFTすることによって前記第2の数の複素数値シンボルが生成され、
     IFFTの入力となる第1のリソースエレメントの数は第3の数であり、
     前記第2の数の複素数値シンボルが前記第1のリソースエレメントに含まれる第2の数を持つ第2のリソースエレメントに一対一にマッピングされ、
     前記第1の数と前記第2の数との差に対応する前記第1のリソースエレメントに含まれる第3のリソースエレメントに、前記第2のリソースエレメントにマッピングされた複素数値シンボルの一部または全部をマッピングし、
     前記第1のリソースエレメントから前記第2のリソースエレメントと前記第3のリソースエレメントとを除いた第4のリソースエレメントにNULLをマッピングし、前記第1のリソースエレメントに含まれる複素数値とNULLとの一部または全部がIFFTされる
    基地局装置。
  3.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     上りリンク物理チャネルで送信される変調シンボルをDFTし、
     前記上りリンク物理チャネルを用いて前記変調シンボルを送信するステップと、
     前記上りリンク物理チャネルの割り当てに関する情報を受信するステップと、を備え、
     前記上りリンク物理チャネルを送信するために第1の数のリソースエレメントが割り当てられ、
     第2の数の前記変調シンボルをDFTすることによって前記第2の数の複素数値シンボルが生成され、
     IFFTの入力となる第1のリソースエレメントの数は第3の数であり、
     前記第2の数の複素数値シンボルが前記第1のリソースエレメントに含まれる第2の数を持つ第2のリソースエレメントに一対一にマッピングされ、
     前記第1の数と前記第2の数との差に対応する前記第1のリソースエレメントに含まれる第3のリソースエレメントに、前記第2のリソースエレメントにマッピングされた複素数値シンボルの一部または全部をマッピングし、
     前記第1のリソースエレメントから前記第2のリソースエレメントと前記第3のリソースエレメントとを除いた第4のリソースエレメントにNULLをマッピングし、前記第1のリソースエレメントに含まれる複素数値とNULLとの一部または全部をIFFTする
    通信方法。
  4.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     上りリンク物理チャネルで受信される変調シンボルがDFTされ、
     前記上りリンク物理チャネルを用いて前記変調シンボルを受信するステップと、
     前記上りリンク物理チャネルの割り当てに関する情報を送信するステップと、を備え、
     前記上りリンク物理チャネルを受信するために第1の数のリソースエレメントを割り当て、
     第2の数の前記変調シンボルをDFTすることによって前記第2の数の複素数値シンボルが生成され、
     IFFTの入力となる第1のリソースエレメントの数は第3の数であり、
     前記第2の数の複素数値シンボルが前記第1のリソースエレメントに含まれる第2の数を持つ第2のリソースエレメントに一対一にマッピングされ、
     前記第1の数と前記第2の数との差に対応する前記第1のリソースエレメントに含まれる第3のリソースエレメントに、前記第2のリソースエレメントにマッピングされた複素数値シンボルの一部または全部をマッピングし、
     前記第1のリソースエレメントから前記第2のリソースエレメントと前記第3のリソースエレメントとを除いた第4のリソースエレメントにNULLをマッピングし、前記第1のリソースエレメントに含まれる複素数値とNULLとの一部または全部がIFFTされる
    通信方法。
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